单电极检测

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单电极检测相关的仪器

  • 2240 氨氮水质在线自动监测仪氨气敏电极法是测量样品中氨氮含量的一种有效方法。Thermo Scientific 2240 氨氮在线监测仪,采用氨气敏电极法,广泛应用于生物样品氨氮,地表水氨氮,以及污水氨氮测定。市场及应用:重点污染源废水排放定点水质监测污水处理厂进出水水质监测样品和试剂经高精度注射泵加入到测量池中,加入的强碱溶液使pH ≥11,水样中铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用,通过复合的氨气敏电极半透膜(水和其他离子则不能通过),引起薄膜层内H+浓度改变,由指示电极(pH 玻璃电极)测得其变化。根据能斯特方程,在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系,由此可从测得的电位值确定样品中氨氮的含量。用户可设定自动清洗、校准周期,减少人工维护量,保证长期可靠性中文、英文操作界面整机具有状态诊断自检系统整体流路设计获得专利认证,耐腐蚀管路,确保试剂畅通无阻外部数据标准配置RS232接口以及0-20mA模拟信号输出,亦可扩展RS4852240 氨氮在线自动监测仪技术参数分析方法电极法量程0-50.0mg/L(以N计)定量方法标准加入法,最大限度消除样品基体影响分辨率0.001mg/L准确度±5%或测量值±0.10mg/L重复性5%校准自动两点校准分析间隔任意间隔,外部触发校准时间<10min分析时间<10min校准频率可设置试剂消耗约0.5mL/次样品约70ml/次输出4-20mA,RS-485/232安装壁挂式、立式可选存储分析数据、校正数据、错误信息、报警信息重量约25kg(不含试剂)尺寸510mm×775mm×330mm(W×H×D),40kg
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  • 电极法氨氮快速检测仪 天尔TE-1803采用5寸彩色触摸屏,内置打印机,无需化学试剂,环保无污,运用高精度数字电极,具有实时数据传送,4G通讯模块,检测项目有COD,TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,pH,溶解氧,温度,电导率,ORP,TDS,水中油等项目,适应于各种恶劣工作环境,专业水质检测仪系统,内置高容量锂电池,超长待机时长,仪器性能稳定、测量准确、是一款为客户在野外,实验室提供检测,监察,数据管理融为的一体手持式水质检测系统 .电极法氨氮快速检测仪 天尔TE-1803可广泛应用于科研院所、环境监测,环境工程、江河湖泊、自来水厂、石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业 .※ 5寸彩色触摸屏,内置打印机※ 手持式设计,内置大容量充电锂电池,待机时间长;※ 采用传感器新技术、无需试剂,无污染、经济、便捷,精度高,响应快;※ 整机按照人工学设计,外观流行时尚,携带方便;※ 可长时间在野外工作,中文界面切换,操作简单、快速;※ 采用高精度全数字光学电极,自动温度补偿,从而实现更稳定准确的测量;※ 可选择免校准测量,自动锁定测量读数,保留稳定的读数易于浏览与记录;
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  • 电极法cod氨氮检测仪天尔TE-1800是一款多功能手持式水质检测仪器,仪器小巧,经济便捷可检测COD 、氨氮、浊度、悬浮物、温度、溶解氧、叶绿素A、蓝绿藻等10多种水质检测项目,支持定制,仪器仅有0.88kg,内置超大容量锂电池,配备便携手提箱,户外和室内检测方便。天尔便携式cod氨氮检测仪TE-1801技术参数:型号TE-1801检测项目COD/氨氮净重0.88kg尺寸226*91*80mm温度0-50℃湿度20-80%存储100万组数据打印内置热敏打印机电池内置大容量锂电池浊度检测范围0-1000NTU天尔便携式cod氨氮检测仪TE-1801厂家直销、支持定制、质保三年
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单电极检测相关的方案

  • 天津兰力科:铋膜电极伏安法测定苏丹红Ⅰ号
    苏丹红Ⅰ号属于偶氮系列化工合成染色剂[ 1 ] ,颜色鲜艳,主要用于溶剂、油、蜡、汽油增色以及鞋、地板等的增光。研究表明它对人类健康有害,可降解为苯胺等芳香胺类化合物,苯胺对人体具有强烈的致癌、致畸作用,不允许用于食品。然而,仍有一些食品生产企业和不法商人将其作为食用色素,以改变食品色泽,降低成本。因此,建立准确、可靠、简便、快速的检测方法至关重要。目前,有关食品中苏丹红Ⅰ号测定方法的报道较少,国内外大都采用液相色谱法(HPLC) [ 2, 3 ] ,我国新颁布的国家标准也是采用高效液相色谱法[ 4 ] ,也有报道用气相色谱- 质谱(GC - MS)和液相色谱- 气质联用的方法[ 5, 6 ] 。最近有用汞膜电极测定辣椒制品中苏丹红Ⅰ号的报道[ 7 ] 。作者采用铋膜电极伏安法研究了苏丹红Ⅰ号的电化学性质及定量测定,该方法准确可靠,绿色环保。
  • 单壁碳纳米管复合膜电极电催化氧化山莨菪碱
    制备以水作为分散剂的单壁碳纳米管—刚果红(SCNTWs-CR)的化学修饰电极,研究山莨菪碱在该修饰电极上的电化学行为和电化学动力学性质.结果表明:该修饰剂对山莨菪碱的氧化具有显著的电催化作用;山莨菪碱的氧化过程是一个不可逆的双电子双质子过程,其在该修饰电极上的扩散系数、速率常数分别为6.49×10-2cm2/s,6.52×10-3mol/(L?s).基于实验优化分析条件,建立直接测定山莨菪碱的电化学定量分析方法,该方法的线性范围为1.73×10-5~5.17×10-5 mol/L和6.31×10-5 ~1.14×10-4 mol/L,检出限为1.74×10-6mol/L,同支电极的相对标准偏差(RSD)为3.66!.该方法也可用于山莨菪碱的含量测定.
  • 天津兰力科:吲哚美辛在单壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为
    运用伏安法研究了吲哚美辛在单壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为。在0.1mol/L HAc2NaAc 缓冲溶液(pH 4. 5) 中, 吲哚美辛于0.91 V (vs . SCE)电位处有一个峰形很好的氧化峰。与裸玻碳电极相比, 吲哚美辛在修饰电极上的电位正移了约30mV , 峰电流增加了近10 倍, 表明该修饰电极对吲哚美辛有较强的电催化作用。搅拌条件下开路富集2 min , 氧化峰电流与吲哚美辛在0.00000055~0.000011mol/L 浓度范围内呈良好的线性关系, 检出限为0.00000011mol/L 。该方法可用于药剂中吲哚美辛的分析。

单电极检测相关的论坛

  • 氨气敏电极法测氨氮检测模块

    氨气敏电极法测氨氮检测模块

    有谁拆过WTW TresCon 氨氮模块见图1?那个加热快内部是什么结构了?个人觉得那个加热模块实际应该是个恒温模块,保证气敏电极的正常工作。那个加热模块内部是一个小型反应容器或者试剂管路弯曲缠绕在里面实现加热最后送至气敏电极检测。这两种结构大家觉得哪种合理一点。 [img=,417,499]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504231352_543220_2988609_3.jpg[/img] 图1

  • 氨气敏电极法氨氮在线监测仪

    氨气敏电极法氨氮在线监测仪

    氨气敏电极法氨氮在线监测仪:1、仪器连续不间断测试时,数据稳定,波动不大2、仪器每隔1小时测试,数据逐渐增大,超出偏差范围(每次测试结束后将电极清洗并排空)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506050955_548893_1967085_3.png请教各位,间隔测试的波动是什么原因造成的?

单电极检测相关的耗材

  • 三菱检测电极
    日本三菱微水仪仪器上专用检测电极 CAMDEB 一只装。适用于CA-310 CA-200 CA-200等仪器上。
  • 三菱化学检测电极CAMDEB
    三菱化学检测电极CAMDEB货号:CAMDEB包装:一支/箱
  • 西班牙DropSens 丝网印刷电极 修饰丝网印刷电极阵列离子检测电极
    DropSens 丝网印刷电极 丝网印刷电极阵列介绍 一、DropSens 公司介绍DropSens是一家创新型技术型公司,专门从事电化学研究仪器的设计和制造,总部位于西班牙奥维耶多。 瑞士万通DropSens基于厚膜混合技术开发丝网印刷电极,旨在为研究人员提供开发各种性质的电化学传感器的强大工具:化学传感器、酶传感器、免疫传感器和基因传感器等。这些传感器旨在临床分析、环境和食品控制领域的重要应用。与传统电极相比,丝网印刷电极具有许多优点:它们适用于微量和分散式检测(即时检测)等。 以电化学仪器的小型化为目标,我们专注于便携式恒电位仪的设计和开发它提供主要的电化学技术,同时保持大型仪器的精度,并提供易于使用的计算机界面。 二、丝网印刷电极及阵列介绍 DropSens基于碳、金、铂、银或碳纳米管的丝网印刷电极。适合环境、临床或农业食品领域的电化学分析丝网印刷电极是低成本的一次性设备,专门设计用于处理微量样品。非常适合质量控制或研究目的,也适用于电化学教学。丝网印刷电极的尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米。个性化的SPE可以按照客户对材料和图案的规格进行制造。具体产品包括:未修饰的丝网印刷电极,改性碳丝网印刷电极,丝网印刷电极阵列,定制化丝网印刷电极1. 丝网印刷碳电极:型号:DRP-C110,DRP-11L 和 DRP-C11L 2. 带集成温度传感器的丝网印刷电极这些一次性电极包括基板背面的负温度系数 (NTC) 热敏电阻。一旦预先校准,这些电极就非常适合检测被测系统的温度。基板尺寸:L33 x W10 mm陶瓷基板厚度:500 μm型号:C110-NTC 系列 3. 带微孔的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷碳电极 (SPCE) 由一个工作电极组成,该电极具有 19 个六边形分布的球形微孔,它们允许光通过并且不会被紫外线区域吸收,这些电极可用于检测或光谱电化学应用等。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)型号:MH-110 型4. 丝网印刷碳电极工作电极(直径4mm)由碳制成,对电极由铂制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 的容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:1505. 丝网印刷金电极:用高温 (AT) 和低温 (BT) 固化油墨丝网印刷的电极,根据应用的不同,这些油墨可能具有不同的特性。工作电极有两种尺寸:4 mm 或 1.6 mm 直径。加上解决方案工作的特定设计。工作电极(直径 4 或 1.6 毫米)和对电极由金制成,而参比电极和电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 体积(参考文献 220AT、220BT、C223AT、C223BT)或将它们引入溶液中(参考文献C220AT、C220BT)。AT型号:用高温固化油墨丝网印刷的电极。BT型号:用低温固化油墨丝网印刷的电极。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)型号:220BT系列,C220AT型,C220BT系列,C223AT型,C223BT型6、丝网印刷金电极(辅助:Pt 参考:Ag)工作(直径4mm)电极由金制成,对电极由铂制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:250, 250BT7、丝网印刷银电极 (Aux.: C Ref.: Ag)工作电极(直径 1.6 mm 或 4 mm)由银制成,对电极由碳制成 参比电极和电触点由银制成。用于电化学测量或原位EC-SERS。非常适合处理 50 μL 的容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:C013,0108、丝网印刷铂电极工作电极(直径 4 毫米)和铂制成的对电极。非常适合使用 50 μL 体积(参考 DRP-550)或将它们引入溶液(参考 DRP-C550)。也可提供低温固化油墨(型号 550BT)。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)9、丝网印刷氧化钌电极 (Aux.: C Ref.: Ag)工作电极(直径 4 毫米)由氧化钌制成,对电极由碳制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。它非常适合处理 50 μL 的体积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。10、光学透明ITO丝网印刷电极这些一次性ITO电极(参考。ITO10)在塑料基板中制成,基于ITO工作电极,带有碳对电极和银参比电极。专为光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175毫米11、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。12、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。13、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。14、用于生物燃料电池的丝网印刷电极DropSens推出具有适当配置的丝网印刷电极,以开发自供电的电致变色生物传感器,该传感器有可能成为用于分析物检测的“无仪器”传感设备。尺寸: 3.3 x 1.0 x 0.0175 cm (长 x 宽 x 高)15、柔性塑料基板上的金电极 在柔性塑料基板上制成的金电极,工作电极为 4 mm。它们允许处理少量样品,适用于分散式分析,以开发特定的(生物)传感器和其他电化学研究16、柔性白色塑料基板上的钯电极这些电极参考在柔性塑料基板上制造,并具有基于薄膜的工作电极。PW-PD10 非常适合用于分散式检测或开发特定的电分析应用。- 塑料柔性基板:L33 x W10 mm- 塑料基板厚度:500 μm17、柔性白色塑料基板上的钯电极这些电极参考在柔性塑料基板上制造,并具有基于薄膜的工作电极。PW-PD10 非常适合用于分散式检测或开发特定的电分析应用。- 塑料柔性基板:L33 x W10 mm- 塑料基板厚度:500 μm18、8X 丝网印刷碳电极丝网印刷电化学阵列由八个带有碳基工作电极的 3 电极电化学电池组成。专为开发多个同时分析而设计。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:3.4 x 7.9 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。19、 8X 丝网印刷金电极由八个 3 电极电化学电池和高温金基工作电极形成的丝网印刷电化学阵列。专为开发多个同时分析而设计。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的碳、铂或银。尺寸:3.4 x 7.9 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。4W丝网印刷碳电极丝网印刷电极由四个碳工作电极组成,共用辅助电极和参比电极。这些电极旨在同时检测四个信号,允许(差分)测量溶液中多达四种分析物。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:3.8 x 2 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。8W丝网印刷碳电极丝网印刷电极由8个碳工作电极组成,共用辅助电极和参比电极。这些电极旨在同时检测八个信号,允许(差分)测量溶液中多达八种分析物。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:5 x 2.7 x 0.1 cm (长 x 宽 x 高).96X 丝网印刷碳电极 DropSens 推出电化学 ELISA 板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有碳基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)。96X 丝网印刷金电极DropSens 推出电化学 ELISA 板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有金基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)96X 丝网印刷铂电极DropSens推出电化学ELISA板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有铂基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)。改性碳电极:这些改性赋予了碳电极不同的特性,使其适用于不同的应用。修改应用于工作电极。对电极由碳制成,参比电极由银制成。 丝网印刷碳电极用电化学介质和纳米材料等进行改性。改性电极包括:链霉亲和素改性丝网印刷电极,ExtrAvidin改性丝网印刷电极,聚苯胺改性电极,钯改性SPE, 菲咯啉改性的丝网印刷碳电极,金颗粒改性SPE, 钙离子改性SPE, 铜离子改性SPE,氢离子改性SPE,钾离子改性SPE,钠离子改性SPE,铵离子改性SPE,赖氨酸改性SPE,氧化铋改性SPE, 氧化镍改性SPE,石墨烯改性SPE,碳纳米管改性SPE,介孔碳改性SPE,铁氰化铁改性SPE,酞菁铜(II)改性碳SPE,酞菁铁(II)改性碳SPE,银纳米颗粒改性丝网印刷碳电极, 用蒽醌改性SPE,丝网印刷普鲁士蓝/碳电极,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极/L-乳酸氧化酶,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极/葡萄糖氧化酶,用于尿酸检测的丝网印刷电极,三、电化学工作站/恒电位仪便携式多恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 8000 便携式多恒电位仪 STAT 8000P 便携式多恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 4000 便携式多恒电位仪 STAT 4000P 便携式双恒电位仪/恒电流仪/EIS STAT-I 400便携式恒电位仪/恒电流仪/EIS STAT-I 400S便携式双恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 400便携式双恒电位仪/恒电流仪 STAT400-OI便携式双恒电位仪 STAT 300便携式双恒电位仪 STAT 200独立式电化学读码器 DROPSTAT PLUS便携式电化学读卡器 DROPSTAT用于ORP测量的便携式套件

单电极检测相关的资料

单电极检测相关的资讯

  • 使用插入式电极检测有机体系下样品的Zeta电位
    关键词:Zeta电位、插入式电极、有机溶剂分散体系图1. 插入式电极分散在有机溶剂中的颗粒往往在表面也会带有一定量电荷。这些电荷产生的电势会增加颗粒之间的相互作用力,起到增加系统稳定性的作用。由于有机体系的极性普遍较低,颗粒上携带的电荷量极少,在Zeta电位测试过程中需要施加较强电场才能够引发足够明显的电泳运用,而且测试电极及其配套的样品池需要考虑到对于有机溶剂的耐受性。在这篇应用报告中,我们利用插入式电极,利用BeNano 90 Zeta纳米粒度电位仪检测了分散在甲醇和乙醇环境中的硅颗粒的粒径和Zeta电位。原理和设备 动态光散射技术DLS,也称作光子相关光谱PCS或者准弹性光散射QELS,是利用激光照射在样品溶液或者悬浮液上,通过光电检测器检测样品颗粒布朗运动产生的散射光波动随时间的变化。利用相关器的时间相关性统计学计算可以得到相关曲线,进而得到颗粒的布朗运动速度,即扩散系数D。通过斯托克斯-爱因斯坦方程,我们把颗粒的布朗运动速度和其粒径DH联系起来:其中kB为玻尔兹曼常数,T为环境温度,𝜂为溶剂粘度,DH为颗粒的流体力学直径。电泳光散射技术ELS是利用激光照射在样品溶液或者悬浮液上,检测向前角度的散射光信号。在样品两端施加一个电场,样品中的带点颗粒在电场力的驱动下进行电泳运动。由于颗粒的电泳运动,样品的散射光的频率会产生一个频移,即多普勒频移。利用数学方法处理散射光信号,得到散射光的频率移动,进而得到颗粒的电泳运动速度,即电泳迁移率μ。通过Herry方程,我们把颗粒的电泳迁移率和其Zeta电位ζ联系起来:其中ε为介电常数,𝜂为溶剂粘度,f(κα)为Henry函数,κ为德拜半径倒数,α代表粒径,κα代表了双电层厚度和颗粒半径的比值。丹东百特公司的BeNano 90 Zeta纳米粒度电位仪,使用波长671 nm,功率50 mW激光器作为光源,在90度角进行粒径检测,在12度角进行Zeta电位检测。采用PALS相位分析光散射技术。样品制备和测试条件1#纳米硅粉末样品分散在甲醇分散液中,2#纳米硅样品分散在乙醇分散液中,施加超声波进行分散。通过BeNano 90 Zeta内置的温度控制系统开机默认测试温度控制为25℃±0.1℃,样品注入玻璃粒径池采用动态光散射进行粒径池进行粒径测试。使用插入式电极进行Zeta电位测试。每一个样品在放入样品池后进行至少三次测试,以检测结果的重复性和得到结果的标准偏差。测试结果和讨论粒径测试图2. 动态光散射检测1#纳米硅样品的粒径分布曲线(上)和2#纳米硅样品的粒径分布曲线(下)通过使用动态光散射技术,得到当前分散条件下同样品的粒径和粒径分布。其中1#样品Z-均直径为365.2±0.8 nm,PDI为0.58;2#样品Z-均直径为41.0±0.3 nm,PDI为0.50。可以看出粒径测试结果具有很好的重复性,两个样品的PDI较大,分布都比较宽,这也可以从样品的粒径分布曲线中看出。图3. 使用插入式电极检测1#(上)样品和2#(下)样品的三次测试的相图通过电泳光散射,得到了样品的Zeta电位信息。图3中展示了三次重复性测试的相图,相图斜率代表了散射光由于电泳运动造成的频率的偏移。可以通过图中曲线看出,分散在甲醇中的1#样品斜率清晰,信噪比良好,而分散在乙醇中的2#样品相图相对嘈杂。对于样品的3次重复性结果列于表1中,可以看到纳米硅样品在甲醇和乙醇溶液环境中Zeta电位为负值,说明样品颗粒携带负电,三次测试结果的重复性较好。颗粒在甲醇环境中的Zeta电位幅值明显高于乙醇环境。
  • 南航姬科举课题组:兼具排汗透气与黏附的仿生健康监测电极
    生物电信号是人体最基本的生理信号之一,通过对生物电信号的监测可以对多种生理疾病进行诊断和预防。随着微电子科技的不断发展,越来越多的医疗科技选择使用电极贴片与诊断设备集成,以实现实时监测人体健康状况的医疗保健系统。监测系统对于突发性强、致命性高的心脑血管疾病有着显著的预防作用。生物电监测电极作为系统硬件的重要组成单元,直接与人体接触采集生物电信号,是生物电传感系统的基础部件。常见的是银-氯化银(Ag/AgCl)凝胶电极,但由于凝胶或粘合剂会对皮肤产生刺激,很难用来长期监测生物电信号。为了实现长效与皮肤接触监测的功能,生物相容性良好的干电极技术近年来得到了一定的发展。然而,由于皮肤的弹性、粗糙质地,附加汗水,油脂、皮屑和毛发等表面特性,干电极技术在皮肤附着力、接触阻抗、透气性等创新优化方面仍面临较大挑战。图1典型具有足端附着能力的生物结构与功能实现策略由于自然环境下目标附着表面的复杂多样性,依靠单一的黏附机制往往不足以提供生物体稳定的附着和快速的运动的能力。几乎所有具有全空间运动能力的生物,均拥有两种及以上的界面附着策略,且生物体型越大,越需要多种附着方式协同作用来提升界面附着力以平衡自重。生物高鲁棒性的附着调控特性依赖于生物脚爪精细的跨尺度附着结构,以及附着结构所呈现的机制之间的协同作用。 图2兼具排汗透气与皮肤黏附的仿生电极设计本研究介绍了一种兼具排汗透气性和多机制附着性能的健康监测电极贴片。贴片的排汗透气功能采用锥形通孔与蜂窝状微沟槽集成设计来实现,锥形通孔产生的拉普拉斯液相压差和微沟槽的毛细力协同实现了汗液的自驱导流作用;Ag/Ni微针阵列和PDMS-t粘附材料的多机制附着一定程度上保障了电极贴片与皮肤接触的力学稳定性,其中,Ag/Ni微针阵列通过高度控制,形成与皮肤角质层的接触,在保障安全性的前提下,实现了生物电信号采集通道的可靠性。 图3 仿生监测电极排汗透气通道结构形貌及其单向自驱导效果图 图4 仿生电极贴片切向摩擦力和法向黏附力量化测试实验 图5 仿生电极贴片心电监测性能及其与皮肤接触的生物相容性评价仿生电极的皮肤界面阻抗测试显示,在100Hz以下,仿生电极的接触阻抗低于标准Ag/AgCl凝胶电极,在监测志愿者的EMG和ECG生物电信号应用中,仿生电极展示出了较好的静态和动态采集性能。这主要归因于微针阵列与皮肤高阻抗角质层形成机械锁合,与通孔阵列柔性聚合物黏附接触协同作用,增强了仿生电极与皮肤表面的附着力,减少了运动伪影。同时,仿生电极设计中汗液的自驱导流结构保障了皮肤排汗透气的需求,具有良好的皮肤接触生物相容性,为实现长效的健康监测提供了新思路和新途径。本研究工作是建立在前期微针摩擦与树蛙湿黏附协同的仿生电极(Advanced materials interfaces, 2022, 2200532,封底论文)研究基础之上,着重探究了仿生电极自主排汗透气方面功能实现方法。相关研究成果以题为“Biomimetic Patch with Wicking-Breathable and Multi-mechanism Adhesion for Bioelectrical Signal Monitoring”发表于期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。论文第一作者为南京航空航天大学机电学院硕士研究生张迁,论文通讯作者为姬科举副研究员,南京航空航天大学为第一完成单位。本研究工作得到了国家自然科学基金、南京市医学科技发展基金、江苏省仿生功能材料重点实验室基金等项目的资助。论文链接: https://doi.org/10.1021/acsami.2c13984来源:高分子科技官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 萍乡市陶瓷研发检测中心奠基
    8月18日上午,萍乡市陶瓷研发检测中心暨龙发科技大楼奠基典礼在湘东陶瓷产业基地举行,市人大常委会主任黎德廉,市委常委、副市长周敏,市人大副主任王开贵,市政协副主席李久龙,湖南大学校长助理韩绍昌,武汉理工大学学科建设处处长、教授、博导吴建锋等出席仪式。黎德廉宣布奠基仪式开始。   萍乡市陶瓷研发检测中心是适应萍乡市工业陶瓷产业发展的需要,由龙发实业与武汉理工大学合作兴办的大型工业陶瓷研发检测机构。中心占地13万平米,项目总投资1.5亿元人民币,将建设高标准的研发大楼、工业陶瓷实验室、高科技陶瓷产品生产线。中心主要研发工业陶瓷新产品、工业陶瓷生产新技术、新工艺的开发,中心建成以后,每年将向工业陶瓷行业提供100项新产品、新技术,推动萍乡市工业陶瓷产业上水平、上档次,并创造可观的直接经济效益。   萍乡市陶瓷研发检测中心暨龙发实业科技大楼的建设将进一步增强陶瓷产业基地的"磁场"效应。陶瓷产业基地是湘东区建设赣西工业经济重镇的主战场,是打造中国工业陶瓷之都的重要依托。陶瓷产业基地自2006年8月开工建设以来,变化日新月异,继列入全省重点工业调度项目之后,最近又获批享受江西电网销售电价政策,铁路专用线可望在10月动工建设。目前,进驻陶瓷产业基地的企业有47家,其中16家企业正在开足马力生产,10家企业正在抓紧建设,陶瓷产业基地正由聚集发展向集群发展转变。龙发实业是在湘东本土成长起来的民营企业,短短数年间跃升为全国工业陶瓷行业的龙头企业,其成功在很大程度上得益于强大的科技支撑。通过与高等院校的合作,龙发实业拥有5项国家专利,2个国家重点新产品,今年1至7月接到的订单达1.2亿元。   周敏首先代表萍乡市委、市政府向陶瓷研发检测中心暨龙发科技大楼奠基表示热烈祝贺。他指出,科学技术是第一生产力,现代经济的竞争主要是人才和科技的竞争。建设陶瓷研发检测中心暨龙发实业科技大楼,是萍乡市加快陶瓷产业升级,提升企业核心竞争力的重要战略决策。陶瓷研发检测中心的建设对塑造萍乡工业陶瓷品牌,提升陶瓷工业园区的发展水平,加速国内外人才和资本的流入,推进萍乡市经济社会可持续发展有着深远的意义。
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