丝网印刷电化学生物传感器及其水环境监测应用研究
随着价格低廉的一次性丝网印刷电极的出现,电化学生物传感器逐渐向小型化和便携化的方向发展。因此,开展基于丝网印刷电极的电化学生物传感器的研究,对于扩大生物传感器的商业化应用具有非常重要的意义。本文以建立完整的电化学生物传感器的研究体系为目标,溅镀金电极价格,对丝网印刷电极的制作、传感器的制备及电化学分析方法的建立进行了研究。研究内容及结果主要体现在以下三个方面:(1)丝网印刷电极的制备:设计了三电极系统的丝网印刷电极,通过丝网印刷工艺制备出可应用于本研究工作中生物传感器的基础电极。对电极的制备工艺进行了详细介绍,讨论了制备过程中应注意的问题,并研究了丝网印刷电极的电化学性能。该电极可批量制作,成本低、比传统电极更具有应用价值。(2)丝网印刷基础电极的初步应用:采用滴涂法直接将DNA修饰到SPE工作电极表面,制备了DNA/SPE的电化学生物传感器,以三联钌(Ru(bpy)32 )作为信号分子,采用循环伏安法对水环境中α-萘胺进行了测定。
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印刷电极
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④ 难溶盐电极,氧化还原对的一个组分是难溶盐或其他固相。因此它包含三个物相、 两个界面(图1),溅镀金电极原理,在每一相界面上存在着单一的快速迁越过程,溅镀金电极,如电极(Hg|Hg2Cl2|Cl)、电极(Hg|HgO|OH)。在电极中,与电解液的溶解平衡完全受电液中浓度较高的Cl所控制,Cl在Hg2Cl2|电液界面上的交换速率也很快,故它的电极电势非常稳定。它是的参比电极,有些书刊称这类电极为第二类电极。电极膜电极 利用隔膜对于单种离子的透过性或膜表面与电解液的离子交换平衡所建立的电势来测量电液中特定离子活度的装置(图5),例如玻璃电极、离子选择性电极。
化学修饰电极 利用吸附、涂敷、聚合、化学反应等方法把活性基团、催化物质等附着在电极金属(包括石墨、半导体)表面上,使之具有较强的特征功能。这是70年代以来电极制备方法的新发展。
网版印刷电极实际应用
实际应用时,被研究的电极称为工作电极W,在电化学分析法中也称指示电极,溅镀金电极的使用,它的电势可利用与参比电极R组成的二电极测量电池测量。当工作电极需要极化时,则要另用一辅助电极(或称对应电极,用C表示),组成三电极测量电池系统,以提供可调节的电流。此时为了减少电液中欧姆电位降(IR)对工作电极电势测量的误差,参比电极与电解液连接处应采用毛细管,使之尽量靠近工作电极,称为鲁金毛细管。
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