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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>基于中空多孔金納米/石墨烯復(fù)合納米材料的葡萄糖電化學(xué)生物傳感器

基于中空多孔金納米/石墨烯復(fù)合納米材料的葡萄糖電化學(xué)生物傳感器

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MAX9913在三電極電化學(xué)葡萄糖儀中的應(yīng)用電路如下圖所示: 圖 MAX9913在三電極電化學(xué)葡萄糖儀中的應(yīng)用電路
2012-09-26 15:19:053239

三郡科技:如何選擇電化學(xué)生物傳感器電極

電極生物傳感器
jf_51582067發(fā)布于 2024-01-05 14:32:20

基于Pt_石墨納米復(fù)合材料的甲醛電化學(xué)傳感器_鄭良軍

基于Pt_石墨納米復(fù)合材料的甲醛電化學(xué)傳感器_鄭良軍
2017-03-19 19:12:424

電化學(xué)傳感器石墨烯技術(shù)的應(yīng)用解析

烯具有明顯的優(yōu)點(diǎn),如不含有金屬雜質(zhì)、生產(chǎn)成本低。近年來(lái),石墨烯在電子器件、能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換、生物科學(xué)與技術(shù)等方面獲得了廣泛的應(yīng)用。石墨烯優(yōu)越的電化學(xué)行為使得其成為電化學(xué)分析中的優(yōu)良電極材料,石墨烯及其復(fù)合材料逐漸被應(yīng)用到電化學(xué)
2017-10-27 14:56:397

詳解石墨生物醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用

石墨烯可促進(jìn)電子傳遞,對(duì)一些生物小分子表現(xiàn)出優(yōu)異的電催化行為,同時(shí)電化學(xué)檢測(cè)方法具有易攜帶、靈敏度高、成本低等優(yōu)點(diǎn),故在高性能電化學(xué)生物傳感器領(lǐng)域,石墨烯也受到廣泛關(guān)注。
2017-11-01 16:12:4910891

基于DNA納米技術(shù)和碳納米粒子檢測(cè)microRNAs的電化學(xué)生物傳感方法研究

神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者中呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。因此,對(duì)microRNAs的早期、快速、靈敏和特異地檢測(cè),成為臨床和科研工作者亟需解決的難題。本研究利用DNA納米技術(shù)和碳納米粒子制備電化學(xué)生物傳感器對(duì)microRNAs進(jìn)行檢測(cè),旨在為臨床醫(yī)生對(duì)腫瘤的早期篩查和診斷提供重要依
2018-02-11 10:40:390

電化學(xué)生物傳感器之醫(yī)學(xué)應(yīng)用

電化學(xué)生物傳感器利用了生物反應(yīng)的特異性,同時(shí)具有電化學(xué)分析方法的高靈敏度,因此可以實(shí)現(xiàn)對(duì)生物大分子之間相互作用的實(shí)時(shí)檢測(cè)。
2018-03-21 15:59:1011428

電化學(xué)生物傳感器前景

,隨著生物科學(xué)、信息科學(xué)和材料科學(xué)發(fā)展成果的推動(dòng),電化學(xué)生物傳感器技術(shù)飛速發(fā)展。今后一段時(shí)間里,電化學(xué)生物傳感器的研究工作將主要圍繞選擇活性強(qiáng)、選擇性高的電化學(xué)生物傳感元件;提高信號(hào)檢測(cè)器的使用壽命
2018-12-17 15:41:0111816

生物傳感器的工作原理

生物傳感器是根據(jù)傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)換器,將生物傳感器、半導(dǎo)體電極的生物傳感器、光學(xué)傳感器、溫度傳感器、壓電傳感器傳感器;其次是電化學(xué)電極、半導(dǎo)體、光電轉(zhuǎn)換器、熱敏電阻、壓電水晶等。
2018-12-17 16:02:0721927

一種基于“分子穿越”原理的紙基電化學(xué)生物傳感器

電化學(xué)生物傳感器具有價(jià)格低廉、用戶友好、響應(yīng)快速和易于集成、可定量檢測(cè)等優(yōu)點(diǎn)而成為研究熱點(diǎn),且非常適合于現(xiàn)場(chǎng)診斷(Point-of-care test, POCT)領(lǐng)域。例如,基于電化學(xué)技術(shù)的血糖儀
2018-12-22 11:38:404545

中科院金屬所在金剛石薄膜材料電化學(xué)傳感研究獲進(jìn)展

電化學(xué)生物傳感器是一種將與特定生物識(shí)別單元反應(yīng)而產(chǎn)生的化學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)換為電學(xué)信號(hào)的技術(shù),具有高靈敏度、快響應(yīng)速度、低成本、小型便攜等優(yōu)點(diǎn)。
2019-06-05 15:09:043507

電化學(xué)傳感器分類_電化學(xué)傳感器工作原理

電化學(xué)傳感器是以離子導(dǎo)電為基礎(chǔ)制成,根據(jù)其電特性的形成不同,電化學(xué)傳感器可分為電位式傳感器,電導(dǎo)式傳感器,電量式傳感器,極譜式傳感器和電解式傳感器等。電化學(xué)傳感器主要用于分析氣體,液體或溶于液體的固體成分,液體的酸堿度,電導(dǎo)率及氧化還原電位等參數(shù)的測(cè)量。
2019-09-29 09:16:5211235

電化學(xué)傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)_電化學(xué)傳感器的應(yīng)用

電化學(xué)傳感器是將需要檢測(cè)的電化學(xué)并且將檢測(cè)色物體由化學(xué)量轉(zhuǎn)換成電學(xué)量的一種傳感器,電化學(xué)的種類也是很多的,比如電化學(xué)式、光學(xué)式、質(zhì)量式以及熱學(xué)式這些都是電化學(xué)傳感器的工作原理。根據(jù)檢測(cè)的對(duì)象不同還可以分為離子傳感器、氣體傳感器等等。
2019-09-29 09:26:3021067

電化學(xué)傳感器分類_電化學(xué)傳感器結(jié)構(gòu)組成

本文首先介紹了電化學(xué)傳感器分類,其次介紹了電化學(xué)傳感器的特點(diǎn),最后介紹了電化學(xué)傳感器結(jié)構(gòu)組成。
2019-09-29 09:37:4910284

云南大學(xué)研發(fā)的電化學(xué)生物傳感器可檢測(cè)新冠病毒

云南大學(xué)發(fā)布消息稱,該??蒲袌F(tuán)隊(duì)研發(fā)出檢測(cè)新冠肺炎病毒的電化學(xué)生物傳感器,建立了靈敏、快速、便捷的檢測(cè)方法,為當(dāng)前新冠病毒的檢測(cè)提供了新的路徑。
2020-03-03 13:48:425190

如何實(shí)現(xiàn)溫度的酶注射式葡萄糖生物傳感器檢測(cè)方法的應(yīng)用分析

針對(duì)酶注射式葡萄糖生物傳感器在實(shí)際使用中因?yàn)闃?biāo)定液與被測(cè)液的溫度不同而引起的測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確問(wèn)題,提出一種基于溫度的葡萄糖濃度檢測(cè)方法。首先根據(jù)酶促反應(yīng)動(dòng)力學(xué)建立目前酶注射式葡萄糖生物傳感器濃度檢測(cè)
2020-03-13 17:22:527

針對(duì)石墨生物傳感器在病原體檢測(cè)方面的研究進(jìn)展

隨著納米科學(xué)和納米技術(shù)的快速發(fā)展,利用納米材料輔助生物傳感器以提升檢測(cè)性能備受關(guān)注。納米石墨烯具有優(yōu)良的光、電理化特性,在過(guò)去的十多年中,基于石墨烯的光學(xué)、電化學(xué)生物傳感器得到了大力發(fā)展。
2020-08-31 15:12:052268

ADuCM355單芯片電化學(xué)測(cè)量系統(tǒng)有效應(yīng)對(duì)電化學(xué)氣體傳感器的技術(shù)挑戰(zhàn)

電化學(xué)氣體傳感器是一種久經(jīng)驗(yàn)證的技術(shù),其歷史可以追溯到1950年代,當(dāng)時(shí)開發(fā)了用于氧氣監(jiān)測(cè)的電化學(xué)傳感器。這種技術(shù)的首批應(yīng)用之一是葡萄糖生物傳感器,用于測(cè)量葡萄糖的缺氧情況。在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)得到了發(fā)展,傳感器變得小型化并能檢測(cè)多種目標(biāo)氣體。
2020-10-09 14:52:132671

使用一種紙基電化學(xué)傳感器,可在5分鐘內(nèi)檢測(cè)出病毒的存在

的檢測(cè)方法,使用一種紙基電化學(xué)傳感器,可在5分鐘內(nèi)檢測(cè)出病毒的存在。 ? ? ? ?利用類石墨烯二維納米材料制造生物傳感器主要優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高、生產(chǎn)成本低、檢測(cè)周期快。該團(tuán)隊(duì)使用石墨烯開發(fā)的電化學(xué)生物傳感器,帶有電子讀
2020-12-23 14:38:231753

電化學(xué)氣體傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些

電化學(xué)氣體傳感器是一種久經(jīng)驗(yàn)證的技術(shù),其歷史可以追溯到1950年代,當(dāng)時(shí)開發(fā)了用于氧氣監(jiān)測(cè)的電化學(xué)傳感器。這種技術(shù)的首批應(yīng)用之一是葡萄糖生物傳感器,用于測(cè)量葡萄糖的缺氧情況。在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)得到了發(fā)展,傳感器變得小型化并能檢測(cè)多種目標(biāo)氣體。
2020-12-25 22:34:101479

電化學(xué)傳感器多孔eptfe疏水膜材料的特點(diǎn)是什么

電化學(xué)傳感器作為精密的電子元器件,外界環(huán)境微小的變化、內(nèi)部電極損耗或電解質(zhì)污染,都直接影響測(cè)量精度。WERS微爾斯針對(duì)各類電化學(xué)傳感器特點(diǎn)提供了系列基于ePTFE膜材料的系統(tǒng)防護(hù)方案,方案材料可以
2021-01-27 11:11:211994

ePTFE電化學(xué)傳感器防水膜材料的優(yōu)勢(shì)分析

電化學(xué)傳感器作為使用量很高的精密電子元器件,不論是外界環(huán)境細(xì)微的變化,還是電化學(xué)傳感器內(nèi)部電極損耗或電解質(zhì)污染,都會(huì)直接影響測(cè)量精度的。 戈埃爾ePTFE電化學(xué)傳感器防水膜材料就是針對(duì)各類
2021-02-03 13:36:141113

剖析傳感器診斷功能的電化學(xué)氣體測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)

一是葡萄糖生物傳感器,用于測(cè)量葡萄糖的缺氧情況。 在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)得到了發(fā)展,傳感器變得小型化并能檢測(cè)多種目標(biāo)氣體。其中許多儀器使用電化學(xué)氣體傳感器。這種傳感器技術(shù)需要專門的前端電路來(lái)進(jìn)行偏置和測(cè)量。 利用內(nèi)置
2021-05-06 16:27:513037

一種新型的微流控-電化學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)

近日,中國(guó)科學(xué)院微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所第八研究室宓現(xiàn)強(qiáng)課題組通過(guò)同時(shí)引入電化學(xué)生物傳感器、DNA四面體探針和微流控芯片,開發(fā)了一種新型的微流控-電化學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)
2021-05-30 08:58:412749

電化學(xué)陽(yáng)極氧化納米多孔硅層的合成和表征研究

具有廣泛的潛在應(yīng)用領(lǐng)域,例如波導(dǎo)、1D光子晶體、化學(xué)傳感器、生物傳感器、光伏器件等。多孔硅的一些物理量如折射率、光致發(fā)光和電導(dǎo)率在暴露于化學(xué)物質(zhì)時(shí)會(huì)發(fā)生劇烈變化。
2022-05-25 13:59:39455

微流控電化學(xué)磁免疫傳感器的原理是什么

微流控電化學(xué)磁免疫傳感器是通過(guò)集成微型金電極和微流控腔室,通過(guò)電化學(xué)方法在微型金電極表面修飾石墨烯和金納米顆粒,促進(jìn)電子轉(zhuǎn)移。
2022-09-02 09:17:251454

克服電化學(xué)氣體傳感的技術(shù)挑戰(zhàn)

  電化學(xué)氣體傳感器是一種經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的技術(shù),可追溯到20世紀(jì)50年代,當(dāng)時(shí)它們被開發(fā)用于氧氣監(jiān)測(cè)。該技術(shù)的首批應(yīng)用之一是葡萄糖生物傳感器,用于測(cè)量葡萄糖中氧氣的消耗。在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)取得了進(jìn)步,使傳感器能夠小型化并檢測(cè)各種目標(biāo)氣體。
2022-10-14 09:45:51484

基于刷新傳感自主研發(fā)電化學(xué)生物傳感器系統(tǒng)

平臺(tái)集成了數(shù)字微流控與電化學(xué)檢測(cè)技術(shù),為生物試劑公司、科研院所、第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室提供分子檢測(cè)一站式解決方案。該平臺(tái)采用電化學(xué)探針對(duì)目標(biāo)DNA片段進(jìn)行特異性捕獲,產(chǎn)生的電信號(hào)由電化學(xué)模塊進(jìn)行采集和處理。
2022-10-18 09:48:14723

基于場(chǎng)效應(yīng)管的高靈敏度柔性葡萄糖傳感器設(shè)計(jì)

各種電子器件一直顯示出作為生物傳感器的潛力。近年來(lái),人們對(duì)用于葡萄糖傳感的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了廣泛的研究,例如光學(xué)傳感、電化學(xué)傳感和微波傳感。
2023-01-12 16:22:54366

PALMSENS支持實(shí)現(xiàn)電化學(xué)生物傳感器護(hù)理點(diǎn)診斷

發(fā)揮恒電勢(shì)器的潛力 COVID-19新冠肺炎疫情引發(fā)了人們對(duì)電化學(xué)生物傳感器的興趣和隨之而來(lái)的創(chuàng)新浪潮,這并不奇怪。借助更好的生物檢測(cè)傳感器和讀取器,醫(yī)療保健提供者能夠更快做出正確的診斷和治療
2023-02-16 14:50:577846

青島科技大學(xué):研發(fā)多功能光電化學(xué)生物傳感器用于雙靶點(diǎn)測(cè)定!

傳感新品 【青島科技大學(xué):研發(fā)多功能光電化學(xué)生物傳感器用于雙靶點(diǎn)測(cè)定!】 近日,青島科技大學(xué)接貴芬教授開發(fā)了一種基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子點(diǎn)(QDs)@Au-Ag的多功能光電化學(xué)
2023-05-05 15:22:57866

綜述:基于金屬納米材料的可穿戴無(wú)創(chuàng)葡萄糖傳感器研究進(jìn)展

其中,貴金屬納米顆粒具有較高的比表面積和活性,目前已成為應(yīng)用于可穿戴無(wú)創(chuàng)葡萄糖傳感器的最常見(jiàn)的納米材料。尤其是金納米顆粒(AuNPs),在研究實(shí)踐中獲得了廣泛的應(yīng)用。例如,Wang等人提出了一種基于金納米顆粒的表皮傳感器來(lái)檢測(cè)汗液中的葡萄糖水平。
2023-05-12 14:37:52559

基于銀納米顆粒/銅納米復(fù)合材料電化學(xué)無(wú)酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(jìn)行了形貌和結(jié)構(gòu)表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無(wú)酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

電化學(xué)傳感器原理及應(yīng)用 全面了解電化學(xué)化學(xué)傳感器

等對(duì)象,廣泛應(yīng)用于ivd、POCT、食品與環(huán)境安全檢測(cè)領(lǐng)域。 ? 電化學(xué)傳感器利用電極基底作為導(dǎo)電層或者反應(yīng)層,通過(guò)對(duì)電極的修飾過(guò)程,賦予電極表面的功能化與特異性識(shí)別能力。常見(jiàn)修飾材料包括電子介體、離子載體、納米材料、酶、
2023-05-31 08:39:002350

淺談可穿戴無(wú)創(chuàng)葡萄糖傳感器的四種類型

Yao等展示了一種簡(jiǎn)單的雙電極無(wú)創(chuàng)血糖傳感器,該傳感器分別以石墨烯/碳納米管/葡萄糖氧化酶復(fù)合織物和石墨烯/碳納米管/銀/氯化銀復(fù)合織物作為工作電極和對(duì)電極。
2023-06-08 14:16:28865

河北工大:激光寫入多孔石墨烯泡沫,用于多路電化學(xué)汗液傳感器

傳感新品 【河北工大:激光寫入多孔石墨烯泡沫,用于多路電化學(xué)汗液傳感器】 可穿戴電化學(xué)傳感器提供了從生物液體中的生化標(biāo)記物檢測(cè)分子水平信息的方法,用于生理健康評(píng)估。然而,要在復(fù)雜的生物液體中對(duì)多種
2023-07-28 18:32:18536

研發(fā)電化學(xué)電化學(xué)發(fā)光雙模式適配體傳感器!

物、人類和動(dòng)物的健康和安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。因此,AOH的靈敏監(jiān)測(cè)對(duì)確保食品安全和質(zhì)量控制具有重要的研究意義。 石河子大學(xué)洪成林和魏忠開發(fā)了一種利用雙功能納米材料聚苯二胺(PoPD)/Ru-Au的雙模適配體傳感器。該傳感器同時(shí)提供電化學(xué)(EC)和電化學(xué)
2023-08-21 17:18:04847

可穿戴無(wú)創(chuàng)葡萄糖傳感器最新應(yīng)用進(jìn)展(綜述)

。在糖尿病患者人數(shù)日益增多的趨勢(shì)下,無(wú)創(chuàng)持續(xù)監(jiān)測(cè)葡萄糖濃度在糖尿病管理中顯得尤為重要。 ? 綜述近幾年可穿戴式無(wú)創(chuàng)葡萄糖傳感器的發(fā)展及其在糖尿病管理中的應(yīng)用,并簡(jiǎn)要介紹幾種檢測(cè)不同體液(汗液、淚液、唾液)的電化學(xué)
2023-10-18 08:35:321387

電化學(xué)生物傳感器:中國(guó)科研的新寵兒!

嘿,小伙伴們!你們有沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)電化學(xué)生物傳感器?這是一種結(jié)合了電化學(xué)生物技術(shù)的前沿科研領(lǐng)域,正在中國(guó)科研界掀起一股熱潮!
2023-12-15 12:39:12290

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