叉指电极可应用于食品安全、环境监测和生物医学等领域门,制作成本低、易实现自动检测等优点而成为是目前国内外的研究热点。亚面电极是电化学生物传感器的主要信号转换器之一,天津MEMS叉指电极,其形状多种多样,主要有四电极、三电极、两电极 3 种结构形式,形状有圆形、环形、矩形等。微又指电极阻抗生物传感器将微叉指电极作为信号转换器,是一种应用的两电极结构形式,天津MEMS叉指电极,具有阻抗降低,天津MEMS叉指电极、能快速建立稳态信号、信噪比高等优点,应用于电化学阻抗生物传感器研究。生物传感器领域内,衬底材料主流发展方向之一。天津MEMS叉指电极
叉指电极生物传感器的制备采用表面生物化学修饰技术完成,具体修饰过程如下: ( 1)清洗叉指电极基底,为了在叉指微电极阵列的微间隙中固定生物分子,依次用无水乙醇、氢氧化钠溶液和去离子水分别清洗基底;(2)硅烷化处理,将清洗后的叉指电极基底浸泡在含有硅烷化试剂的乙醇溶液中24小时,将硅烷化试剂修饰在叉指电极微间隙中的玻璃表面,用乙醇冲洗后基底用氮气吹干;( 3)活化处理.将硅烷化的叉指电极基底浸泡在戊二醛溶液中1小时,将戊二醛修饰在硅烷化试剂表面,然后用清水冲洗;( 4) 固联捕获单克隆抗体. 在活化的叉指电极基底表面滴加含有捕获单抗的PBS缓冲液,在37°C下保温1小时,将捕获单抗固定在戊二醛上,然后用 PBS 清洗以除去多余的和弱固定的捕获单抗。北京叉指电极研发对医用叉指电在低成本、可设计、柔性化等方面等提出更高的要求。
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。
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。微叉指电极阵列是以检测电兴奋类细胞如心肌细胞、神经网络等的电生理活动的一类细胞传感器。
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。叉指电极可用于检测食源致病菌,食源致病菌通常直接或间接污染食物或或饮用水。天津三共面叉指电极
柔性电子器件可以利用各种功能材料,通过力学与电子学的完美结合,实现柔性工作环境下的器件功能。天津MEMS叉指电极
柔性叉指电极使用过程中会发生弯曲或折叠,可使电场分布发生变化,相邻叉指电极的电容值与弯曲或折叠角度相关。叉指电极的电容值和灵敏度随着弯曲或折叠的角度增大而降低。柔性电极的基体有更低的硬度和杨氏模量,拥有很好的回弹性,同时根据不同的应用场景,对热稳定性、渗透性、透光性、附着性和防水性等也有不同程度的要求。柔性电极多采用聚合物作为其柔性衬底,常见的聚合物包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等,但 PET、PEN、PI 等常见的高分子塑料衬底只有可弯曲性而缺乏拉伸性,考虑到开发具有优异拉伸性的弹性衬底也是非常有必要的。因此,其他材料比如聚二甲基硅氧烷(PDMS)、热塑性聚氨酯(TPU)、脂肪族芳香族无规共聚酯(Ecoflex)和聚合物水凝胶等,都是具有低弹性模量和高可拉伸性的衬底材料。天津MEMS叉指电极
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