由于金属层中,电极位点和细胞及其培养环境直接接触,因此它的生物相容性,电化学特性等都是材料选择中需要考虑的。在已有的工作中,主要有金(Au)、铂(Pt)、铱 (Ir)、氧化锡(ITO)等稀有金属被采用为金属电极材料。它们具有良好的物理和化学稳定性,安徽叉指电极定制,采用溅射或蒸发的工艺可沉积到基底[,并刻蚀出金属层的电极、引线阵列。ITO 电极在是一种透明的半导体材料,成功检测到了神经细胞的电生理信号并能观察到其生长过程,但是信号信噪比较低,因此较多采用为引线的材料。相比之下,Pt 具有较高的交换电流密度;Au 具有较好的延展性;Ir则较难加工,因此Au 和Pt在叉指电极加工中采用的多。在加工时,为了增强金属层的粘附性,安徽叉指电极定制,需要先在基底上溅射或蒸发粘附层,安徽叉指电极定制,通常采用 Ti,TiW,Cr 等材料。容性生物电极通过介电层形成电容耦合完成信号采集。安徽叉指电极定制
为保证叉指电极的良率和性能,所有工艺步骤均在超净间内完成,采用剥离工艺进行电极制作。首先,利用热氧化生长500 nm 二氧化硅硅片以确保衬底的绝缘性。将硅片用乙醇、超纯水超声清洗,并氮吹干燥保证表面洁净。然后旋涂光刻胶,前烘后进行光刻,其中不同尺寸的叉指电极选用不同尺寸的掩膜版。在光刻、显影将电极图形转移至二氧化硅衬底后,用氧等离子体刻蚀去除残胶。然后电子束蒸发沉积一层 10nm/70nm 的Cr/Au,其中Cr为金电极的黏附层。依次在乙醇、超纯水中进行超声清洗,完成剥离后切片即得到叉指电极传感器。江苏叉指电极价格微间距叉指阵列电极为基础电极,结合酶的生物催化银沉积反应来放大分析信号。
电极类生物传感器的工作分步骤大致分为以下三步:1) 由被测物的阻抗响应可以得到正弦激励小信号。2) 对传感器的表面进行修饰,增强吸附被测物的能力。3) 分析目标检测物在传感器表面吸附前后的阻抗变化得到量化关系。电极设计成叉指阵列形状,可以极大提高反应速率,有效的缩短检测时间。同时,叉指电极具有阻抗降低、稳定性快、信噪比高等优点,与新技术结合构成新型传感器被应用于检测领域。将微叉指电极作为载体,通过电化学检测方法与生物传感技术相结合,能够显著提高电化学传感器的检测精度和灵敏度。
在电化学生物传感器中,由相对交叉排列的微叉指电极之间产生一个平行板电容场,由打开的电极,向被测材料提供单边测试区域,两电极板和之间产生电场线。叉指电极原理为,传感器产生的电场线穿透到被测物中并改变传感器的阻抗,由于传感器表现为电容,容抗则成为系统性能的函数。因此,通过测量被测物对传感器的电容电抗,可以评估系统的性能。由于叉指传感器的电极是共面的,因此被测电容会给出很高的信噪比,为了获得较强的信号,该传感器的电极重复平面阵列。Si 基 Pt 薄膜生物叉指电极具有耐腐蚀性和生物相容性。
在各类生物传感器中,葡萄糖传感器在食品、医药和生物等领域均有应用。据资料显示,到2030年,全球糖尿病患者达到5.5亿。在诊断及预防糖尿病的过程中,葡萄糖浓度检测是必不可少的。现在检测葡萄糖浓度的方法主要有比色法、荧光法、色谱法和电化学法等,其中电化学法以便捷、操作简单、价格低廉等优势成为重要检测手段。电化学法一般采用的为叉指电极或三电极系列作为检测信号和电信号传输的工具,若采用体内葡糖糖检测,则需要采用柔性电极。微纳加工工艺所制造的叉指电极功能层薄膜厚度在纳米级。上海叉指电极研发
随着微纳技术的发展,致力于更小、更轻便、功耗更低的生物电极的制作。安徽叉指电极定制
三电极体系需要配备一种可以实现控制参比电极的电路,维持施加在工作电极上的电压恒定,以保证三电极始终工作在稳定状态下。为防止采集到的电化学原始信号受到工频信号以及电极表面附着的离子等其他干扰因素的影响,需要对采样信号进行滤波处理,通过 IV 转换电路将微弱的电流信号放大并转换成电压信号供 ADC 模块读取,同时通过补偿模块检测对系统产生的干扰因素。经过 MCU 内部的数据处理滤波与校准得出更加准确的血糖浓度,通过蓝牙通信模块将实时记录的血糖浓度传输至设备端,记录下血糖浓度变化曲线。安徽叉指电极定制
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