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芯云纳米技术(苏州)有限公司微针|叉指电极|微纳加工|生物芯片定制
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湖北PDMS叉指电极 芯云纳米技术供应

收藏 2023-07-19
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  • 详细信息
  • 柔性叉指电极由柔性衬底材料和柔性导电材料构成,导电层作为重要部件,具有采集和传导电信号的作用。目前制备柔性微电极常用的导电层材料包括:1、碳系材料,如碳纳米管、碳纤维、碳黑、石墨烯等,其优点是成本低、导电性好,化学稳定性好;2、导电聚合物,湖北PDMS叉指电极,如聚苯胺、聚吡咯,湖北PDMS叉指电极、聚噻吩、聚乙炔等,其优点在于良好的稳定性和生物相容性;3,湖北PDMS叉指电极、金属氧化物,如二氧化锰、氧化镍、四氧化三钴等,其优点是比热容较高,发生化学反应是可逆的;4、金属,如金、铂、银和铑等,其优点是优异的导电性、耐热性、受温度影响小。生物传感器是一种以生物活性单元为敏感元件, 结合化学、物理转换元件。湖北PDMS叉指电极

    PET 是目前一种流行的塑料树脂,也是商业上常用的聚酯类型。PET 也具有很多优异的化学和物理性能,比如优异的机械性能、低扩散性等。PET 作为衬底材料,具有透明度高、耐化学性好、抗冲击性强的的特点。同时,PET 内具有低模量的合成纤维,其性能接近于其他聚合物,例如聚乙烯、尼龙和聚酯。PI 作为常用的柔性材料之一,具有优异的物理化学性能。比如热稳定性、机械性能、高击穿强度、绝缘性。集成在 PI 网络上的可拉伸和可扩展结构,能够将电子皮肤传感功能扩展到多功能传感,包括温度、湿度、光和压力等。安徽叉指电极设计柔性叉指电极自身的延展性实现与生物组织的良好接触以保证信号监测质量。

    用于高灵敏免疫分析的微间距叉指阵列电极,如96孔U型板,用于酶或者细胞的批量检测。微间距叉指阵列电极制备采用传统的光刻显影镀膜方法,在清洁光刻基片(石英、陶瓷或玻璃材料)上用甩胶机上涂上一层光刻胶,然后在光刻机中将掩膜版与基片对准,紫外曝光将掩膜版上的图形转移到基片上,显影去掉曝光部分的光刻胶,采用真空溅射在基片上依次喷涂30nm厚的Ti层和120nm厚的Au层,用有机溶剂氯仿除去基片上的感光胶后,可制备得到微间距叉指阵列金电极。

    电极结构是影响传感器性能的重要因素之一,电极的结构参数包括形状、指宽度、间距、指长、厚度,指对数、指宽比和电极表面的状态,即是否有功能化修饰等。电极厚度对信噪比影响明显,但指数对其影响极小,减小电极宽度和间距可以提高信噪比。被测对象的形态和在传感器表面的分布状态也是设计微叉指电极结构的考虑因素,有研究发现电极间距约为细胞直径的4倍时传感器有较好的灵敏度,在一定范围内增加电极的厚度、减小宽度也能提高传感器的精度。细胞与电极的相对位置也影响测量灵敏度,这种客观的影响因素为微流控技术在微又指电极传感器_上的应用提供了机遇,微流控技术可以控制被测细胞在微叉指电极传感器表面的位置分布。叉指电极中光刻是微纳加工工艺中制备图型化表面常用的工艺。

    叉指电极修饰可以提升传感器的灵敏度,且电极本身不具备特异性检测功能,需要对电极进行修饰敏感膜来获得特异性检测的功能。敏感膜是生物化学传感器的重要组成部分。生物敏感膜是使用有生物活性的材料作为敏感膜,需要将生物活性材料固定到微电极的工作电极上,它的固定是一项关键技术。生物敏感膜包括酶、微生物、免疫蛋白、DNA 单链等。根据不同的生物功能物质,有五大类方法:物理或化学吸附法、凝胶包埋法、共价键固定法、交联法以及分子自组装固定法。其中自组装单层膜简称自组装膜,为目前研究较多,对固体表面进行修饰为有效的分子有序组装体系。微电极具有微创、无痛或微痛、成本低、和操作简易、可降解的特点。上海叉指电极价格

    生物叉指电极必须具有良好的生物相容性、质量可靠性等。湖北PDMS叉指电极

    柔性衬底电极主要采用丝网印刷工艺进行制备,再经低温固化即得成品,用于采集生物电信号的传感器。目前常使用的柔性基底材料主要有聚二甲基硅氧烷(PDMS),聚对苯二甲酸乙二醇(PET),聚亚胺(PI),聚丙烯(PP) 或聚氨基甲酸醋(PU) 等。影响柔性衬底电极性能的因素主要有电极浆料的配比,导电聚合物的组成,电极结构的设计,低温固化的温度及时间等。具有设计灵活、小巧轻便、结构简单、制备简便,成本低廉等优点。低温固化型银浆一般是由片状银粉、球状银粉(含量较少,一般为控制滑移添加保障电学性能)、有机溶剂(稀释剂)、树脂(一般为环氧树脂)、固化剂以及部分助剂组成。湖北PDMS叉指电极

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