三電極體系需要配備一種可以實現控制參比電極的電路,維持施加在工作電極上的電壓恒定,以保證三電極始終工作在穩定狀態下。為防止采集到的電化學原始信號受到工頻信號以及電極表面附著的離子等其他干擾因素的影響,需要對采樣信號進行濾波處理,通過 IV 轉換電路將微弱的電流信號放大并轉換成電壓信號供 ADC 模塊讀取,同時通過補償模塊檢測對系統產生的干擾因素。經過 MCU 內部的數據處理濾波與校準得出更加準確的血糖濃度,通過藍牙通信模塊將實時記錄的血糖濃度傳輸至設備端,記錄下血糖濃度變化曲線。叉指電極陣列以玻璃基為襯底具有良好的生物相容性。鄭州金叉指電極
工作電極表面產生的氧化還原,并在電壓的作用下進一步電離得到游離電子,上式為葡萄糖氧化還原反應的化學方程。葡萄糖氧化酶氧化葡萄糖產生葡萄糖酸和過氧化氫,過氧化氫的強氧化力,使氫離子不會還原成氫。電流使過氧化氫解離以獲得兩個自由電子。根據測得的電荷數,可以計算出葡萄糖濃度。實際應用中,不可避免存在微量的反應電流會流過參比電極,改變控制回路的電壓,產生錯誤的測量結果。因為這種現象的存在,必須要恒電位電路來滿足三電極穩定工作條件的這一特性。鉑叉指電極樣品叉指電極微型化、陣列化是發展趨勢。
叉指電極性能的影響因素主要有兩部分,一部分是電極構成材料,主要材料有金、銀、ITO 等,金、銀電極性能較好,但是其價格較昂貴,性價比較低,而ITO電極不僅成本低,而且性能也不錯,是目前叉指電極研究較熱的材料。另一部分影響因素則是電極結構,主要有叉指數、指長、指寬比、指間距以及電極厚度等,這些參數都會給傳感器的檢測效果帶來很大影響。用電化學方法在叉指電極上沉積納米 ZnO,隨后將鏈酶親和素修飾在納米 ZnO 上,并將生物素化的球菌抗體固定到傳感器的表面。
柔性叉指電極使用過程中會發生彎曲或折疊,可使電場分布發生變化,相鄰叉指電極的電容值與彎曲或折疊角度相關。叉指電極的電容值和靈敏度隨著彎曲或折疊的角度增大而降低。柔性電極的基體有更低的硬度和楊氏模量,擁有很好的回彈性,同時根據不同的應用場景,對熱穩定性、滲透性、透光性、附著性和防水性等也有不同程度的要求。柔性電極多采用聚合物作為其柔性襯底,常見的聚合物包括聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亞胺(PI)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等,但 PET、PEN、PI 等常見的高分子塑料襯底只有可彎曲性而缺乏拉伸性,考慮到開發具有優異拉伸性的彈性襯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)、熱塑性聚氨酯(TPU)、脂肪族芳香族無規共聚酯(Ecoflex)和聚合物水凝膠等,都是具有低彈性模量和高可拉伸性的襯底材料。柔性電子器件可以利用各種功能材料,通過力學與電子學的完美結合,實現柔性工作環境下的器件功能。
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。電化學生物傳感器將高靈敏的電分析方法和高特異性的生物識別過程相結合。蚌埠叉指電極樣品
叉指電極導電材料的銀是所有金屬材料中導電性與導熱性較好的材料。鄭州金叉指電極
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