由于金屬層中,電極位點和細胞及其培養環境直接接觸,因此它的生物相容性,電化學特性等都是材料選擇中需要考慮的。在已有的工作中,主要有金(Au)、鉑(Pt)、銥 (Ir)、氧化錫(ITO)等稀有金屬被采用為金屬電極材料。它們具有良好的物理和化學穩定性,采用濺射或蒸發的工藝可沉積到基底[,并刻蝕出金屬層的電極,浙江鉑叉指電極、引線陣列。ITO 電極在是一種透明的半導體材料,成功檢測到了神經細胞的電生理信號并能觀察到其生長過程,但是信號信噪比較低,因此較多采用為引線的材料。相比之下,Pt 具有較高的交換電流密度;Au 具有較好的延展性;Ir則較難加工,因此Au 和Pt在叉指電極加工中采用的多。在加工時,為了增強金屬層的粘附性,需要先在基底上濺射或蒸發粘附層,通常采用 Ti,浙江鉑叉指電極,浙江鉑叉指電極,TiW,Cr 等材料。叉指電極微型化、陣列化是發展趨勢。浙江鉑叉指電極

三電極體系是指工作電極、對電極和參比電極均在微電極芯片上制備。工作電極采用金電極作為基底電極,參比電極可采用絲網印刷或銀膜氯化的方法制備全固態微型銀/氯化銀電極,對電極則為片上鉑電極。溶液中的葡萄糖被電極表面固化的酶還原產生過氧化氫,對工作電極施加電壓,電離過氧化氫產生氫離子,促進電流從工作電極流出。此時電流大小與電離產生的電子量成正相關,反應速率決定電流大小從而得到血糖濃度。控制回路由 WE 和 RE 組成,維持施加在工作電極上的電壓恒定,且回路中不包含極化電流,不影響極化狀態和系統的穩定性。福建叉指電極生產柔性叉指電極傳感器可通過嵌入衣物內部、貼附在機器人或人類皮膚表面等方式感知外部環境情況。

高分子材料、單獨的Si3N4、SiO2/Si3N4/SiO2的復合層常作為鈍化層的可選材料。光刻膠和聚酷亞胺是光敏感的材料,能夠在紫外光曝光下形成掩模板所設計的圖形,以暴露金屬電極位點。這些材料具有較低的介電常數(低于2.7)和良好的生物相容性。相比之下,高分子材料的鈍化層厚達幾微米,容易受到化學腐蝕,清洗的時候容易碎裂,減短芯片的壽命。硅化合物采用等離子增強型化學氣相沉積(PECVD)方法沉積在已經形成電極,引線圖形的金屬層上,并采用刻蝕的方法將金屬電極位點暴露。SiO2/Si3N4都具有絕緣特性,其介電常數分別為7.5 和3.9。在金屬-氧化硅-硅的結構中SiO2不能有效地阻止離子的通過,因此較少單獨用來做鈍化層。SiO2/Si3N4/ SiO2的復合層結合了 Si02的絕緣性和Si3N4阻止離子通過的特性,是鐘化層的較好的選擇。單獨的Si3N4則簡化了加工的過程,但需加厚。在本實驗工作中,采用單獨的Si3N4鈍化層,厚度為800-1000nm,能達到良好的絕緣作用。
叉指電極生物傳感器的制備采用表面生物化學修飾技術完成,具體修飾過程如下: ( 1)清洗叉指電極基底,為了在叉指微電極陣列的微間隙中固定生物分子,依次用無水乙醇、氫氧化鈉溶液和去離子水分別清洗基底;(2)硅烷化處理,將清洗后的叉指電極基底浸泡在含有硅烷化試劑的乙醇溶液中24小時,將硅烷化試劑修飾在叉指電極微間隙中的玻璃表面,用乙醇沖洗后基底用氮氣吹干;( 3)活化處理.將硅烷化的叉指電極基底浸泡在戊二醛溶液中1小時,將戊二醛修飾在硅烷化試劑表面,然后用清水沖洗;( 4) 固聯捕獲單克隆抗體. 在活化的叉指電極基底表面滴加含有捕獲單抗的PBS緩沖液,在37°C下保溫1小時,將捕獲單抗固定在戊二醛上,然后用 PBS 清洗以除去多余的和弱固定的捕獲單抗。電極陣列導電層與生物組織無需直接接觸就能夠通過電容耦合的形式對生物信號進行采集。

電化學傳感器是一種通過傳感器與水體中相關物質發生電化學反應來定量測量的一種檢測 手段,以電極為載體,當水體中某些粒子與電極表面 的物質發生電化學反應時,其中交流阻抗法是通過電極間的阻抗值來反映水溶液的特定物質濃度的變化,從而可以實現實時測量。目前,傳感器逐步走向小型化和集成化的方向,其中叉指電極具有阻抗低,快速建立穩態信號,信噪比高等優點。現有研究表明,叉指電極的寬度、間距和厚度都是會影響傳感器靈敏度的重要參數。叉指電極是實現電子皮膚的重要部分。福建叉指電極研發合作
叉指電極陣列以玻璃基為襯底具有良好的生物相容性。浙江鉑叉指電極
柔性叉指電極穩定性好,靈敏度高,表面空間電場特性好,生物相容性好,在可穿戴領域、電子皮膚和生物測試領域應用。柔性電極因具有阻抗低、快速建立穩態信號、信噪比高等優點,常被用作與生物非均勻體系接觸的媒介和信號轉換器。柔性叉指電極可嵌入衣物、貼附皮膚等方式感知外部環境。柔性電極是指可以承受彎曲、扭轉、拉伸、折疊等形變,并且在形變狀態下依然能夠正常工作的電極材料。其特點是具有高導電性、高柔韌性、使用上的耐久性等。浙江鉑叉指電極
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