网版印刷电极
单一电极和多重电极 如果电极的金属│电液界面上只存在一种起主导作用的电极反应,这就是单一电极;如果存在的不只是一种电极反应,就是多重电极。例如锌电极(Zn|ZnSO4水溶液)上可能存在两种电极反应:
Zn─→Zn+2e ⑴
2H+2e─→H2 ⑵
电极但由于金属锌上的氢超电势很高,反应⑵速率太小,反应⑴是主导的,上述锌电极被认为是单一电极,
溅镀金电极的工作原理
网版印刷电极
单一电极和多重电极 如果电极的金属│电液界面上只存在一种起主导作用的电极反应,这就是单一电极;如果存在的不只是一种电极反应,就是多重电极。例如锌电极(Zn|ZnSO4水溶液)上可能存在两种电极反应:
Zn─→Zn+2e ⑴
2H+2e─→H2 ⑵
电极但由于金属锌上的氢超电势很高,反应⑵速率太小,反应⑴是主导的,上述锌电极被认为是单一电极,是典型的可逆电极。丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。当不太纯的锌浸入硫酸中时,反应⑴和⑵的速率都较快,所以【Zn|H2SO4】电极是二重电极,它的静态电势可根据反应⑴和⑵的极化曲线和极化规律来判断。金属腐蚀体系常常是二重电极。
实际应用时,被研究的电极称为工作电极W,在电化学分析法中也称指示电极,它的电势可利用与参比电极R组成的二电极测量电池测量。这种标牌外观呈乳白色,表面光洁平滑,无凹凸感,具有耐湿热、耐盐雾、耐能,还具有很强的耐晒、擦、耐等特性,适用于需经常擦拭的机床和工作在环境比较恶劣条件下的整机。当工作电极需要极化时,则要另用一辅助电极(或称对应电极,用C表示),组成三电极测量电池系统,以提供可调节的电流。此时为了减少电液中欧姆电位降(IR)对工作电极电势测量的误差,参比电极与电解液连接处应采用毛细管,使之尽量靠近工作电极,称为鲁金毛细管。
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丝网印刷电极具有如下优点
◆低成本、免维护的一次性电极
◆每片电极之间具有高度重复性
◆多功能,可订制,满足多种研究需要
◆ 体积小巧,功能强大,原位实验的理想解决方案
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丝网印刷电化学生物传感器及其水环境监测应用研究
随着价格低廉的一次性丝网印刷电极的出现,电化学生物传感器逐渐向小型化和便携化的方向发展。因此,开展基于丝网印刷电极的电化学生物传感器的研究,对于扩大生物传感器的商业化应用具有非常重要的意义。本文以建立完整的电化学生物传感器的研究体系为目标,对丝网印刷电极的制作、传感器的制备及电化学分析方法的建立进行了研究。研究内容及结果主要体现在以下三个方面:(1)丝网印刷电极的制备:设计了三电极系统的丝网印刷电极,通过丝网印刷工艺制备出可应用于本研究工作中生物传感器的基础电极。对电极的制备工艺进行了详细介绍,讨论了制备过程中应注意的问题,并研究了丝网印刷电极的电化学性能。印刷电极作为传感器识别系统与检测信号转换输出设备的中间桥梁,接受催化物质与底物反应电子,再和检测设备连接将电信号放大输出,所以电极图案设计以及印刷方法可以多样化,如下图为一种双电极印刷过程。该电极可批量制作,成本低、比传统电极更具有应用价值。(2)丝网印刷基础电极的初步应用:采用滴涂法直接将DNA修饰到SPE工作电极表面,制备了DNA/SPE的电化学生物传感器,以三联钌(Ru(bpy)32+)作为信号分子,采用循环伏安法对水环境中α-萘胺进行了测定。
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网版印刷电极实际应用
实际应用时,被研究的电极称为工作电极W,在电化学分析法中也称指示电极,它的电势可利用与参比电极R组成的二电极测量电池测量。当工作电极需要极化时,则要另用一辅助电极(或称对应电极,用C表示),组成三电极测量电池系统,以提供可调节的电流。此时为了减少电液中欧姆电位降(IR)对工作电极电势测量的误差,参比电极与电解液连接处应采用毛细管,使之尽量靠近工作电极,称为鲁金毛细管。丝网印刷油墨的组成丝网印刷油墨是由色料、连结料、填料、助剂