微喷涂生物传感器——一类新型传感器构建技术研究

来源 :浙江工商大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lb_super
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
食品是人类赖以生存和发展的物质基础,而食品安全问题是关系到人体健康和国计民生的重大问题。评价一种食品是否安全,就是要依靠一定的检测手段提供科学依据,确定食品中的有毒有害物质的含量和毒性,通过风险评估来考虑其是否对人体造成实际的危害。传统的检测手段所需时间长,需要昂贵的设备,操作复杂,因此发展新型、快捷、经济、准确的快速检测手段,是食品安全的一项重要研究内容。 目前应用较广泛的食品安全快速检测手段主要有荧光分析、快速检测试剂盒、快速检测试纸条、生物传感器等。生物传感器具有体积小、成本低、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、响应快等优点,近年来成为研究热点之一。本论文主要是研究利用微喷涂技术构建一类新型的生物传感器,论文主要围绕以下几个方面开展了-些工作: 1. 微喷涂技术条件的优化。 本研究是利用微喷涂技术进行传感器的制备,在制备过程中喷涂针头的堵塞和导电线路的不完整性将直接影响到传感器的电化学性能。研究了银浆材料的流变学性质、喷涂针头的内径大小、喷涂压力、等待延滞时间、喷涂针头和基底材料的间距对所制备传感器性能的影响。最后选用的微喷涂参数为:银浆的粘度8000CPS~9000CPS;喷涂针头内径为0.15mm;延滞时间50ms~300ms;喷涂压力20 KPa:喷涂针头和基底材料间距为0.1mm;Z轴回复高度0.2mm~0.5mm。 2. 微喷涂传感器的构建及性能表征。 在电脑上利用AutoCAD,Photoshop等作图软件对传感器的图案进行设计之后,编写好相应的程序,输入到系统中,然后制备三电极系统的传感器,利用银浆制备成导电线路,Ag/AgCl作为参比电极,并在工作电极和辅助电极的表面用导电高分子材料PEDOT/PSS(3,4-ethylenedioxythiophene/polystyrene sulfonic acid)进行修饰。用实体显微镜和原子力显微镜表征了传感器的表面形态特征,实验结果表明传感器表面形态良好。在1mmol/L的硫堇溶液中用循环伏安法对传感器进行了电化学表征,记录传感器的氧化峰电位Epa、氧化峰电流Ipa和半波电位Epa/2,采用Epa、Epa/2、Ipa和电荷传递系数α作为评估电极一致性的指标。结果显示传感器具有较好的电化学性能、稳定性、批量一致性。 3. 微喷涂葡萄糖氧化酶传感器。 在本研究中, 在制备了空白的三电极传感器之后,用微喷涂技术在工作电极的表面滴涂上PEDOT/PSS导电高分子材料,将葡萄糖氧化酶(glucose oxidase,GOD)和电子媒介体铁氰化钾溶解于羧甲基纤维素(carboxymethyI cellulose,CMC)溶液中,然后直接滴涂在工作电极上面,自然晾干,形成生物敏感膜,制备成微喷涂葡萄糖氧化酶传感器。实验结果表明用微喷涂技术构建的葡萄糖氧化酶传感器检测葡萄糖溶液具有良好的响应,在0.5mg/L~5.0mg/L葡萄糖浓度范围内有较好的线性相关度,线性相关系数达到了0.9894,传感器的一致性和稳定性良好。 4. 微喷涂辣根过氧化物酶传感器。 在本实验中为了检验所制备传感器的性能, 又制备了用辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase,HRP)进行修饰的生物传感器,用来检测H2O2。在实验中, 先用高分子导电材料PEDOT/PSS成膜修饰到空白电极上面,然后在导电高分子薄膜之上修饰辣根过氧化物酶,自然晾干之后,整个工作电极用具有选择性的醋酸纤维素半透膜进行封装。 经电化学检测之后,实验结果显示,制备的微喷涂辣根过氧化物酶传感器对H2O2具有非常良好的灵敏性,在0.5~5.0mmol/L浓度范围内的有较好的线性相关度,线性相关系数达到了0.9851。传感器的稳定型非常好。
其他文献
在五年的从事通用发动机技术开发工作中发现,可靠性是保证发动机产品市场占有率的最重要的一个方面。统计多年的实验数据和客户质量反馈信息,因温度引起的问题约占所有问题的23
本课题研究了和面时间、轧面次数、醒发时间、面团pH、蒸烤温度及时间对馒头品质的影响。其次,重点探讨了添加剂的复配对蒸烤馒头柔软度的影响。然后,测定了蒸烤过程中的理化指
我国正面临日趋严重的石油短缺问题,每年消耗的石油资源中,用于火电厂锅炉点火和稳燃的燃油量巨大,降低燃煤发电油耗成为节油的关键。在燃用贫煤、无烟煤等难点燃煤种的锅炉
枸杞作为我国传统名贵中药材和保健食品受到了关注,为了在采收、加工、贮藏过程中最大限度的保存枸杞类胡萝卜素和建立枸杞类胡萝卜素分析方法,本文研究了以下内容。 优化了
本文首先阐述了电厂温排水的热力特性、取排水工程的基本布置方式,冷却系统腐蚀种类和原理、腐蚀分析预测模型。然后利用CFD数值模拟软件对分列式、差位式和重叠式的三种布置方式进行数值模拟,通过分析比较取排水口横纵向截面的温度场和流场分布,计算温排水扩散距离,从而分析三种不同布置方式对环境水域的影响范围及程度,比较可以看出,同等条件下,差位式由于泵吸取作用较强,热影响范围最小,重叠式次之,分列式最大;以实
为了满足节能减排的需要并提高锅炉煤种的适应性,合理有效的进行吹灰成为电站锅炉安全经济运行的一个重要方面。本文的目的是将目前的“定时吹灰”改为“按需吹灰”,实时的对
提高涡轮进口温度能够有效地提高燃气轮机输出比功和效率,改善航空发动机的推重比,因此逐步提高涡轮进口温度是改善燃气轮机及航空发动机性能的关键技术。但是,随着进口温度的提高,涡轮高温叶片的工作环境逐渐恶化,成为制约涡轮发展的一个关键因素。研究发现,在叶片表面喷涂热障涂层并通过气膜孔引入冷却射流能够有效降低叶片表面温度,提高叶片综合性能并延长叶片的使用寿命。本文基于四参数随机构造法以及Matlab图像识
豆豉是我国传统的大豆发酵制品,且自古以来药食两用,迄今还用于几种中药制剂中。本论文检测了曲霉型豆豉加工过程中的主要感官指标(硬度和颜色)的变化,分析了豆豉后发酵的主要添
随着电力企业“厂网分开、竞价上网”改革的实施和低碳发展的需要,对机组进行节能降耗研究以降低发电成本和环境污染是目前发电企业面临的主要任务。针对实际运行的大型火电机
活性焦烟气联合脱硫脱硝具有低成本、低耗水和可再生利用等优点,是一种有着广泛应用前景的干法脱硫脱硝技术,因此开展活性焦的联合脱硫脱硝性能研究具有重要的理论意义和实用