电化学传感检测

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电化学传感检测相关的仪器

  • 更高的灵敏度,更好的选择性 由库仑电化学检测的开拓者赛默飞设计的UltiMate 3000高效液相色谱电化学检测器提供了最先进的传感器技术,与为电化学检测而优化的各种高效和超高效的液相色谱系统达到完美配合。对于当今的研究者们来说,含量近乎为零的微量物质的检测需求越来越多,而且这些微量物质通常存在于一些复杂样品当中。由于电化学检器能够检测的物质通常是那些可以发生氧化或还原反应的化合物,所以它既有高的灵敏度又有非常好的选择性。? 直接测量,达到飞克水平? 所需样品体积非常小? 容易消除基质的干扰? 有选择性地检测目标分析物电化学检测 对于神经递质的分析,电化学检测可以提供很高的灵敏度;对于药物分析和临床诊断,电化学检测可以保证测试方法的简洁性和测试结果的稳定性;对于诸如天然产物、生物组织、体液等的复杂样品的表征,电化学检测还可以提供很高的选择性。 带入一个新的水平 赛默飞UltiMate 3000 ECD-3000RS以其与UHPLC出色的兼容性和与整个系统的完美整合性,而把电化学检测器带入到一个新的水平,同时,这一切还都被赋予了前所未有的操作简便性。? 传感器的选择 —— 库仑和安培传感器,可以满足任何应用分析的需求? 与UHPLC的兼容性 —— 超低峰扩散性和高的数据采集速率为常规或快速液相色谱提供了高分离度? 模块化 —— 很容易扩展到多个独立的传感器中,具有无可比拟的灵活性? 梯度兼容性 —— 唯一一种可以实现不同梯度方法灵活性操作的电化学检测器? 自动调节功能 —— 可同时测定高低含量的分析物,并且不会丢失数据? SmartChip?技术 —— 操作方便,能够自动识别传感器,记录事件和实现电极保护 智能芯片传感器使其与众不同SmartChip?技术介绍新一代的电化学传感器已经面世,所有的3000RS检测器的传感器都有内置的智能芯片技术:? 自动识别功能 —— 能鉴别安装在赛默飞Chromeleon?色谱数据系统软件中的传感器模式,而且还可以定义数据通道? 编辑跟踪日志 —— 记录传感器诊断过程,使它可以用于GMP /GLP报告之中? 集成传感器保护 —— 为传感器选择允许的电位和工作电极材料 安培和库仑传感器的选择 若在使用中要求实现高灵敏检测,特别是当样品进样量有限时,宜选择安培检测器;赛默飞独特设计的库仑传感器适用于需要同时提高选择性和灵敏度的情况。赛默飞6041RS安培分析传感器? 出色的高灵敏度? 从微孔柱到传统的4.6毫米直径的色谱柱,都可以与之兼容。? 兼容液相色谱仪和超高压液相色谱仪? 可用各种工作电极材料,包括掺硼金刚石电极(BDD)? 不需维护固态参比电极就可以保持长期的稳定性和可靠性? 新的棘轮设计容易组装 赛默飞6011RS双电极库仑传感器 流过式石墨电极传感器效率几乎为100%,且不受流速的影响。这个可靠性的、通用的传感器在进行常规分析时,即使短暂停机,也不用对其进行维护。? 两个独立的电极设计可用于选择性分析? 可识别和分离共洗脱分析物? 拥有超低的内部死体积有利于与液相色谱和超高压液相色谱良好的兼容? 免维护,固态参比电极可保持长期稳定性和可靠性? 具有可靠的电化学检测的行业标准
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  • MicruX微流控电化学传感器MicruX开发了全集成微流控电化学传感器,微流体与电化学传感器通过使用薄膜技术集成在单个芯片中。三电极系统与微流控芯片结合,工作电极位于微通道的中心以便获得高的性能,提高实验的重复性和灵敏度。微流控技术与电化学传感器的结合提高了流体在电极表明的控制,传感器作为流动注射分析中的流动池,微流控通过电极可以精确控制低的样品和试剂体积(55nl内部通道体积),在化学传感器和生物传感器开发上具有很多的优势。产品有微流控单电极和微流控叉值阵列电极,含金属电极的玻璃表面上有SU-8树脂构成的微流控结构,最上层的SU-8 树脂有微流控的入口和出口。微流控单电极芯片,含金属电极的玻璃表面上有SU-8树脂构成的微流控结构,最上层的SU-8 树脂有微流控的入口和出口。微流控叉值电极芯片微流控平台包括 多功能平台(All-in-one platform), 8通道的多功能平台(Multi8X all-in-one platform), 微流控芯片夹持器 (microfluidic chip holder).其中微流控夹持器方便用户使用标准的微流控电泳芯片和电化学监测器,可使用标准的微流控电泳芯片(38x13mm),用于单模式和双模式的安培检测。带有缓冲液孔,样品孔,废液孔及检测孔。可用于有机物、阳离子、阴离子、DNA、肽等的电泳分离。
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  • 电化学检测器 400-860-5168转0235
    仪器简介: 20多年来,Antec一直是世界知名HPLC-ECD (电化学色谱系统)的领军人。随着ROXY&trade 系列产品的推出,Antec将电化学带回到化学家的关注中,ROXY&trade 系列可用于在线EC-MS联用,并且模拟自然的氧化还原反应。Antec总部位于荷兰,Antec通过遍及世界各地的销售网提供产品和服务。在早期,Antec的产品主要是电化学检测器,随着ALEXYS&trade 系统的推出,Antec拥有了全面的HPLC/ECD色谱系统产品线,加之新产品ROXY&trade 系列的推出(用于MS联用),使Antec的产品更加锦上添花。对于Antec来说,着眼于应用支持和产品质量一直是我们的最高使命!DECADE II根据控制电极的数目不同,有多个型号可选择:SCC,DCC,TCC及QCC。技术参数:操作模式:直流模式,脉冲模式和扫描模式滤波器(ADF)先进的数字过滤器:0.5-0.001Hz,以1,2,5为步进电位范围 +2.00~-2.00V法拉第恒温箱 高37 cm,室温+7℃ ~45℃,温度稳定性0.1℃ 可同时放置色谱柱和流通池电极 两种类型的安培电极可供选择,一种为中央喷壁式电极, 可以适用一般标准柱和毛细管柱, 反应效率比传统薄层电极更好;另一种为传统薄层电极,可以快速和方便的更换靶电极。 两种电极都可以配置不同的工作和参比电极,满足不同的需要。主要特点:灵敏度:Decade II 配备先进数字滤波器(ADF), 此为独特设计, 可更有效隔离噪音, 提高信噪比, 增加检出限。准确性:一体性电化学检测器理念的产品, 具有法拉第柱温箱, 可放置色谱柱、分析电极, 减少静电及不明原因的干扰和温度变化的影响。流动池:改进的安培型电极(中央喷壁流动池),与传统安培型电极相比,具有更高的灵敏度和稳定性。易用性:所有参数完全由计算机控制,可与任何品牌色谱匹配使用
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电化学传感检测相关的方案

电化学传感检测相关的论坛

  • 电化学传感器的“春天”:重金属检测、物联网技术

    电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。近年来,电化学传感器在小型化、微型化、智能化方向得到了日新月异的发展。 纳米材料传感器与电化学仪器的结合日益成为热点,主要因为其在构建物联网的成本和运营方面,比光谱类仪器有巨大的优势。同时,近年来频发的重金属事件,电化学传感器的便携、低成本、操作简单、选择性好、灵敏度高和多元素同时检测等优点使其迎来发展新契机。 据了解,电化学传感器具有十分广阔的市场,仅经典的pH传感器,每年全球的市场近100亿美元,另外一种电化学传感器--血糖仪,其市场规模也达到50亿美元以上。那么,传统的电化学仪器是否要以此为突破,寻求市场增长点?而电化学传感器在重金属检测中又能获得多大的发展契机呢?请看仪器信息网采访电化学传感器专家——华南理工大学叶建山教授http://bimg.instrument.com.cn/lib/editor/UploadFile/20122/201221018371828.jpg华南理工大学叶建山教授

电化学传感检测相关的耗材

  • 电化学检测器流通池 | 072044
    产品特点:● 流通池主体包括 PEEK (Victrex plc) Yoke BlockThermo Scientific Dionex ICS-6000/4000 ED 电化学检测器流通池用于 ICS-6000 和 ICS-4000 离子色谱系统。ED cell | 072044ED cell订货信息:部件号品名描述数量072044ED cellED cellEA
  • UltiMate 3000 ECD-3000RS 电化学检测器零部件
    产品信息:用于 UltiMate 3000 ECD-3000RS 电化学检测器的零部件电化学检测可用于多种应用中。 Dionex UltiMate 3000 ECD-3000RS 电化学检测器的灵敏度在等度模式下测定脑部研究中影响神经系统的化学物质时表现出众。 在制药应用中,这是一个用于进行稳定性测试和潜在代谢物鉴定的简单、耐用平台。 其高选择性使其适合表征复杂样品,如天然产品、生物组织和液体。性能进行传统色谱分析或快速、高分辨率 UHPLC 色谱分析时具备超低峰离散和高数据采集速率的特点。通过自动调整量程功能,可同时测定高低含量的分析物,而不会因为色谱峰超出量程而损失数据对尖锐梯度具有独特的兼容性,因此方法灵活性更好易于使用可轻松扩展至多个(最多四个)独立传感器,从而实现无可匹敌的灵活性。SmartChip™ Intelligence 可进行自动仪器配置,优化对所安装的电化学传感器、自动传感器识别、事件记录和电极保护的控制。无需工具即可对液流组件进行访问和更换。前面板显示屏可轻松监控检测器状态,以最大化运行时间。SmartChip 技术提供简单、灵活的日常免维护操作:即插即用的电化学池可消除过长的电缆连接和噪声选择库仑或安培设计以匹配您的应用需求安培传感器有多种工作电极材质可选,包括用于测定硫醇、硫醚和其他含硫化合物的硼掺杂金刚石免维护固态参比电极订货信息:用于 UltiMate 3000 ECD-3000RS 检测器的零部件描述数量部件号带石墨过滤组件的在线过滤器In-Line Filter Kit with Graphite Filter Elements170-0893带 PEEK 过滤组件的在线过滤器In-Line Filter Kit with PEEK Filter Elements170-4093滤片(石墨) Filter Element (Graphite)570-0898滤片 (PEEK) Filter Element (PEEK)570-3824安培流通池 6041RS ultra (25nL 或 50nL,16070.3000玻璃化碳黑或含硼金刚石, 1.4 MPa)Amperometric Cell 6041RS ultra (25nL or 50nL,glassy carbon or boron-doped diamond, 1.4 MPa)  安培流通池垫 6041RS (25nL, boPET)Gasket for Amperometric Cell 6041RS (25nL, boPET)56070.2528安培流通池垫 6041RS (50nL, boPET)Gasket for Amperometric Cell 6041RS (50nL, boPET)56070.2529安培流通池工作电极 6041RS (含硼金刚石, BDD)16070.3100Working Electrode for Amperometric Cell 6041RS(boron-doped diamond, BDD)  安培流通池工作电极 6041RS (玻璃化碳黑, GC)16070.3200Working Electrode for Amperometric Cell 6041RS(glassy carbon, GC)  库伦检测池 6011RS ultra (7.06μL, 微孔石墨化碳, 4 MPa)16070.2400Coulometric Cell 6011RS ultra(7.06μL, micro-porous graphite carbon, 4 MPa)  稳压模块, 双通道 DC Potentiostat Module, dual channel DC16070.1400Cell Simulator – SimulatorRS16070.4100Cell Simulator – QualifierRS16070.4200
  • MicruX 电化学传感器 丝网印刷电极 生物传感器
    西班牙Micrux 厚膜电极 丝网印刷电极 生物传感器 1、micrux丝网印刷电极厚膜电极也叫丝网印刷电极,可用于临床、环境和农业食品领域电化学分析。丝网印刷电极基于三电极方法,一个碳工作电极,一个银参比电极,一个碳辅助电极,是电分析、流动系统、纳米技术和生物传感器开发的低成本解决方案。西班牙Micrux 提供厚度电极,碳丝网印刷电极,通过在PET基质上打印制造而成,,适合微量的样品液滴,样品体积为20-50μL, 工作电极和辅助电极材料为碳,参比电极为银,具有一次性、低成本,试剂消耗少,无需预先清洁等特点,检测精度高,用于开发低成本一次性的化学传感器和生物传感器,例如葡萄糖传感器等。micrux丝网印刷电极的参数:标准尺寸: 27.5 x 10.1 mm基底: PET (white)基底厚度: 350 μmWE 尺寸: 3 mm ? (7,1 mm2)样品体积: 20 – 50 μL电极材料:工作电极 (WE):Carbon 碳参比电极 (RE):Silver 银辅助电极(AE):Carbon 碳Micrux 丝网印刷电极具有多种应用,包括电化学分析,例如电泳分析,痕量分析等,纳米技术,包括电极修饰,新的纳米材料,新的纳米结构,生物传感器以及流动注射分析,毛细管电泳分析等。西班牙micrux提供的进口丝网印刷电极SPE,50片每盒,可根据客户需求进行定制。Micrux 丝网印刷电极的性能:2. micrux 丝网印刷电极连接器Box connector 是专门用于丝网印刷电极的连接器,可以提供电极与电化学工作站的接口,方便丝网印刷电极的使用。All-in-One SPE platform 多功能SPE 平台提供多用途的接口,连接丝网印刷电极和电化学工作站,适合标准尺寸的丝网印刷电极(27.5X 10.1 mm), 结合不同的add-on可在静态(液滴池)和动态(流动状态)下使用丝网印刷电极,用于多种化学分析应用,All-in-One SPE platform基板的尺寸是60x40x15mm(WxDxH),材料是铝,特点是能够简单快速更换电极,可重复使用,使用寿命长。Batch-cell add-on可在静态下使用丝网印刷电极,液体体积可达1ml, flow-cell-add-on可在液体流动状态是使用丝网印刷电极,采用的标准的?”-28UNF流体接口,死体积小, 所需样品体积小,实现高灵敏度的电化学测量。

电化学传感检测相关的资料

电化学传感检测相关的资讯

  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p  要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。/ppstrong1.电化学型气体传感器的结构/strong/pp  电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。/pp  电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。/ppstrong2.电传感器工作原理/strong/pp  电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。/ppstrong表1 各种电化学式气体传感器的比较/strong/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"种类/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"现象/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"传感器材料/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"特点/span/strong/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"恒电位电解式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"气体扩散电极,电解质水溶液/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、Hsub2/subS、HOsub2/sub、SOsub2/sub、HCl等/span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子电极式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电极电位变化/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量NHsub3/sub、HCN、Hsub2/subS、SOsub2/sub、COsub2/sub等气体/span/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电量式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量Clsub2/sub、NHsub3/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/trtrtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质式/span/strong/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"测定电解质浓度差产生的电势/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量COsub2/subsub、/subNOsub2/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/tr/tbody/tablep表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。/pp2.1 恒电位电解式气体传感器/pp  恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示:/pp    I=(nfADC)/ σ/pp  式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。/pp  在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。/pp  自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、Nsubx/subOsubY/sub(氮氧化物)、Hsub2/subS检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是Hsub2/subS NO NOsubb/sub Sq CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。/pp  以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如Hsub2/subS、NO、NOsubb/sub、Sq、HCl、Clsub2/sub、PHsub3/sub等,还能检测血液中的氧浓度。/pp2.2离子电极式气体传感器/pp  离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。/pp  现以检测NHsub3/sub传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NHsub4/subsup+/sup,同时水也微弱离解,生成氢离子Hsup+/sup,而NH4sup+/sup与Hsup+/sup保持平衡。将传感器侵入NHsub3/sub中,NHsub3/sub将通过隔膜向内部渗透,NHsub3/sub增加,而Hsup+/sup减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NHsub3/sub浓度。除NHsub3/sub外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、Hsub2/subS、Sq、C0sub2/sub等气体。/pp  离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp2.3电量式气体传感器/pp  电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。/pp  现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成Hsup+/sup,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因Hsup+/sup反应产生了Hsub2/sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的Hsub2/sub被极化解除,从而产生电流。该电流与Hsub2/sub浓度成正比,所以检测该电流就能检测Clsub2/sub浓度。除Clsub2/sub外,这种方式的传感器还可以检测NHsub2/sub、Hsub2/subS等气体。/ppstrong3.传感器的检测/strong/pp  电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NOsub2/sub、Osub2/sub、SOsub2/sub等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp  综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。/p
  • 新型电化学传感器|肿瘤外泌体检测研究新进展
    外泌体作为一种直径约30-150 nm的脂质双层膜囊泡,几乎所有的细胞均可分泌,广泛分布于人体体液中。外泌体携带着起源细胞的多种物质,如膜蛋白、核酸、脂质等,在肿瘤的发生、发展和转移中起着至关重要的作用,是早期癌症临床诊断中的一类重要标志物。电化学方法具有稳定性强、灵敏度高、易操作等特点,使其在临床诊断、生物传感、环境监测等方面得到了广泛的应用。采用电化学生物传感技术实现外泌体的高灵敏精准检测对于癌症的早期诊断、疗效评价及预后分析具有重要意义。  近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所与中科院重庆绿色智能技术研究院研究人员开发了一种基于二维过渡金属碳/氮化物MXene材料的新型电化学传感器,用于外泌体的识别与检测。MXene作为一种新兴的二维材料,具备大的比表面积、高的导电性以及较强的催化能力,针对该材料的研究丰富了其在催化、电容器、生物传感和成像等领域中的应用。  在该研究中,研究人员通过真空辅助的方法制备二维MXene平面膜,并利用电化学外加电位作用在二维膜表面负载金(Au)纳米阵列,得到Au-MXene二维复合膜。一方面,该方法利用了MXene二维材料构筑成膜,能够负载大量的上皮细胞粘附分子蛋白适配体,特异性识别捕获外泌体;另一方面,通过超速离心分离纯化肺癌细胞(A549)分泌的外泌体,对其进行溶酶体相关膜蛋白适配体修饰,能够填充复合膜表面未结合的活性位点,进一步放大检测信号。结果表明,所构建的电化学传感器对外泌体的检出限可以达到每毫升58个,具有良好的重复性、宽的检测范围以及高的灵敏度。该研究为外泌体的精准检测提供了一种高灵敏的新平台,也拓宽了二维材料在生物传感领域的应用。  相关研究成果以Hierarchical Au nanoarrays functionalized 2D Ti2CTx MXene membranes for the detection of exosomes isolated from human lung carcinoma cells为题发表在Biosensors and Bioelectronics上。研究工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金等的资助。二维材料复合膜用于外泌体检测示意图
  • 科学岛团队设计出一种检测铅离子的高灵敏度电化学传感器
    近期,中科院合肥物质院智能所吴正岩和张嘉团队设计出一种可检测铅离子(Pb2+)的便携式电化学传感器,实现了铅离子的精准和便捷检测。相关研究成果已被电化学分析领域权威期刊Journal of Electroanalytical Chemistry接收发表。   重金属离子对环境的污染被认为是全世界最严重的环境问题之一。铅离子作为一种高毒性的重金属离子,排放到环境中可造成较严重的污染,被动植物吸收后,通过食物链进入人体,会显著影响人体的健康,因此对铅离子的检测也受到越来越多的关注。然而,传统的检测方法具有样品预处理过程复杂、耗时长和仪器昂贵等缺点,研发特异性高、灵敏便捷、检测步骤简单的铅离子检测方法尤为迫切。   针对此类问题,课题组开发出基于钴掺杂的普鲁士蓝结合MXene材料的便携式电化学传感器。该传感器可以检测纳摩尔浓度的铅离子,同时也展现出较高的抗干扰能力,良好的稳定性,并在瓶装水、自来水和湖水等真实样品检测中均表现出出色的铅离子检测性能。   该研究工作得到国家自然科学基金和安徽省科技重大专项的资助与支持。传感器的制备及检测机理图
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