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相似文献
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1.
以金属铅为基体电极,用电化学氧化手段修饰铅电极表面,制备了铅基PbSO4化学修饰的电极。实验表明,该修饰电极在选定条件下,对SO离子有近似能斯特响应,是一种的SO电化学传感器,并将该电极用于水泥试样中SO3的测定。  相似文献   

2.
采用电聚合方法固定抗体的IgG检测微传感器   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用微电子机械系统MEMS工艺制备微电极芯片,并利用电化学聚合方法将抗体(羊抗人IgG)与吡咯共同聚合在工作电极敏感表面,用于人免疫球蛋白IgG的安培酶免疫检测.该传感器以硅作为基底,铂作为电极,工作电极敏感面积2mm2.SU8胶形成的微反应池结构使该传感器试剂用量仅为μL量级.该传感器工作电压-0.3V,线性范围5—655ng/mL,响应时间3min,具有制备简便、响应快、试剂用量少、检测浓度低、微型化、便于集成等优点.  相似文献   

3.
氧化锆氧传感器电极电化学性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用不同的材料和工艺制备氧化锆氧传感器的电极,研究并分析了各种试验条件下电极的电化学阻抗谱.试验结果表明,氧传感器电极材料与处理工艺对电极电化学性能有很大影响,并由此得到合适的电极制备和处理工艺.  相似文献   

4.
以银盘电极为基体,采用电化学氧化还原方法,制备银基砷酸银修饰电极获得成功。实验证明:该修饰电极具有化学传感器的特性,可用此电极作为工作电极。以直接电位法测定砷含量。  相似文献   

5.
提出了一种可用于水环境中检测大肠杆菌的生物传感器,该传感器是通过在叉指电极阵列上修饰生物分子制备得到.首先利用微制造技术通过蒸发镀膜、光刻、湿法腐蚀等工艺在基底上制备叉指微电极阵列,然后利用生物修饰技术在叉指电极阵列的微间隙中捕获大肠杆菌,进而在叉指电极表面产生银沉淀,使叉指电极导通.通过测量叉指电极的电导值,可实现对大肠杆菌的定量检测分析.这种叉指电极生物传感器不但可用于大肠杆菌的检测,还可应用于其它微生物的检测.  相似文献   

6.
三极同心电极表面Laplacian近似测量理论及其误差分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于表面Laplacian的九点差分数值近似方法提出了一种新的表面Laplacian传感电极——三极同心电极传感器,从理论上分析了该传感器测量体表势表面Laplacian的相对误差,并与双极同心电极做了比较.结果表明:三极同心电极传感器的误差远小于双极同心电极的误差;当源深度与电极内环半径之比大于4时,三极同心电极传感器的误差小于2%,即其误差几乎不受电极与源之间距离的影响.理论计算与偶极子模拟实验结果的一致性表明该传感方法是可行的,为表面Laplacian心电的直接测量奠定了基础.  相似文献   

7.
重金属污染因其具有持久性、生物富集性和毒性而备受关注.相比于传统检测重金属的方法,电化学传感器具有成本低、灵敏度高、操作简便、易携带等优点,更适于现场检测.文章从电化学传感器的构建原理出发,系统介绍了电化学传感器的种类、制备工作电极的材料以及用以修饰电极的各种材料,分析了用这些材料制备的电化学传感器在重金属检测中的优缺点,指出在实践过程中需要对工作电极和修饰材料进行选择和优化,耐用性强、微型化、自动化、多功能化将是电化学传感器今后的主要发展方向.  相似文献   

8.
以聚酰亚胺为基底原料,通过物理混合方法掺杂金属离子,制备了聚酰亚胺/金属离子修饰的玻碳电极,用于检测过氧化氢.通过对所制备的电极表面进行形貌表征,优化金属离子种类、金属离子浓度、电解质溶液pH值、传感器工作的初始电位等参数,制备出性能优良的过氧化氢电化学传感器.对过氧化氢检测的线性范围为10~3000μmol/L,检测限为0.645μmol/L,响应时间3.46 s.所制备的聚酰亚胺/金属离子电极具有良好的操作稳定性及使用寿命.既为过氧化氢电化学传感器提供了性能优良的基础材料,又为聚酰亚胺的应用提供了新的研究平台.  相似文献   

9.
全固态一氧化碳电化学传感器响应研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用化学还原方法制备了Pd-Nafion复合膜电极作为催化传感电极,研制了室温全固态电解质型一氧化碳传感器,考察了复合膜电极对一氧化碳/氮气体系产生电流响应的适宜电位,响应时间常数以及响应电流与一氧化碳体积分数的关系,并探讨了检测环境温度对传感器响应输出电流的影响.  相似文献   

10.
吸附型C60修饰玻碳电极可作为一种广谱响应的电位传感器,对十余种无机及有机季铵盐阳离子,其电位-浓度对数值呈一定的线性关系,该电极制备方便、响应速度快,稳定性好。本文还从电极表面C60晶型结构出发,对电极的响应机理进行了初步探讨。  相似文献   

11.
采用溶胶-凝胶法制备了氧化钨pH电极,在阳极氧化后的Ag丝表面涂敷掺杂了KCl的改性聚乙烯醇和Nation膜,制备了固态Ag/AgCl参比电极,再由氧化钨pH电极与固态Ag/AgCl参比电极制备成氧化钨pH传感器,该传感器不需要参比溶液与陶瓷隔膜.测试结果表明:在pH值为2~11的范围内,该传感器有良好的电位(V)-pH响应线性关系,响应灵敏度为52.6mV(以pH值变化为1来量度),测量精度可达0.1个pH值;氧化钨pH电极具有耐HF腐蚀的能力,在5%~20%(质量分数)的HF溶液中的响应电位具有重现性,可用于HF溶液的浓度测量;氧化钨pH传感器还可以应用于胶体的测量,其响应时间小于1min.  相似文献   

12.
毒性分析微生物传感器电极固定方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用戊二醛-牛血清蛋白(GA-BSA)交联法和聚碳酸酯膜直接固定法制备了大肠杆菌(E.coli)微生物电极,探讨了基于E.coil电极的微生物传感器在重金属和毒性有机物急性毒性分析中的应用性能.试验结果表明,采用戊二醛-牛血清蛋白交联固定法制备的E.coli微生物电极的灵敏性较差,难以满足毒性分析需要.聚碳酸酯膜直接固定法制备的E.coli微生物电极具有良好的灵敏性和稳定性,在冰箱4℃保存2个月,仍能很好地满足毒性分析需要,该固定方法具有制备简单和可实现电极的重复利用等特点,大幅降低了微生物传感器的毒性分析成本.  相似文献   

13.
采用戊二醛-牛血清蛋白(GA-BSA)交联法和聚碳酸酯膜直接固定法制备了大肠杆菌(E.coli)微生物电极,探讨了基于E.coli电极的微生物传感器在重金属和毒性有机物急性毒性分析中的应用性能. 试验结果表明,采用戊二醛-牛血清蛋白交联固定法制备的E.coli微生物电极的灵敏性较差,难以满足毒性分析需要. 聚碳酸酯膜直接固定法制备的E.coli微生物电极具有良好的灵敏性和稳定性,在冰箱4℃保存2个月,仍能很好地满足毒性分析需要,该固定方法具有制备简单和可实现电极的重复利用等特点,大幅降低了微生物传感器的毒性分析成本.  相似文献   

14.
制备了一种新型无参比电极由NASICON和YSZ两种固体电解质及Na2SO4辅助电极构成的二氧化硫传感器。实验结果表明,该传感器对二氧化硫产生Nernst响应。由于这种传感器采用了平面结构,对比电极和工作电极处于同样气氛中,消除了氧的影响和密封问题,同时有利于传感器的微型化和多元复合。  相似文献   

15.
1,1‘—二甲基二茂铁—Nafion修饰的葡萄糖传感器   总被引:3,自引:0,他引:3  
以1,1'-二甲基二茂铁作为葡萄糖氧化酶的电子传递体,用聚合物Nafion把DMFc及葡萄糖氧化酶固定在玻碳电极上,然后在电极上修饰一层Nafion模,制备成葡萄糖传感器,探讨了温度、PH值、扫描速度及工作电位对催化电流的影响。  相似文献   

16.
电流型酶传感器的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了国内外电流型酶传感器的研究发展现状.对酶电极制备中酶的各种固定化方法的特点、优势进行了探讨;对电子媒介体对传感器电流响应增强的作用机理、种类及电极修饰等进行了阐述,并讨论了干扰因素及解决的办法;进而对电流型酶传感器的研究发展前景予以展望.  相似文献   

17.
研制的控制电位电解法NO传感器,采用聚四氟乙烯(PTFE)乳液和胶体金混合物喷涂法制备的工作电极,其金和PTFE分布均匀,所制得的传感器灵敏度后、响应快、底电流和噪声小,并研制了全固态大溶量过滤器,提高了传感器的抗干扰性。  相似文献   

18.
采用原位还原法制备碳化钛MXene-金纳米复合材料(AuNPs@Ti3C2 MXene),并用于制备高灵敏的日落黄电化学传感器。对修饰电极和日落黄的电化学行为进行研究,分析结果发现,在最优条件下,日落黄的方波伏安峰电流与其浓度在0.01~100μmol/L范围内呈现良好的线性关系,检出限为2.4 nmol/L,说明MXene独特的手风琴结构和纳米金良好的导电性协同作用,显著提高了日落黄的电化学响应。该传感器制备方法简单,已成功应用于饮料样品的分析,精确度较高。  相似文献   

19.
通过静电纺丝的技术合成了纳米纤维LaCoO3,并将其作为电极修饰材料制备了一种新型的酪氨酸电化学传感器。  相似文献   

20.
首次提出了用猪小腿皮中提取的胶原纤维作载体,采用电解包埋并辅以戊二醛交联的酶固定化方法制备胆固醇氧化酶膜,并与氧电极配合制备了游离胆固醇单酶传感器.在所选择的最佳试验条件下用于血样分析,对游离胆固醇的测定结果,与酶法测定总胆固醇值范围相符  相似文献   

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