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[實用新型]基于阻抗測試的微電極陣列電鍍裝置有效

專利信息
申請號: 201420154697.3 申請日: 2014-04-01
公開(公告)號: CN203923432U 公開(公告)日: 2014-11-05
發明(設計)人: 徐瑩;胡正添 申請(專利權)人: 杭州電子科技大學
主分類號: C25D21/00 分類號: C25D21/00;G01N27/26
代理公司: 杭州求是專利事務所有限公司 33200 代理人: 杜軍
地址: 310018 浙*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 基于 阻抗 測試 微電極 陣列 電鍍 裝置
【說明書】:

技術領域

本實用新型屬于表面處理領域,涉及一種基于阻抗測試的微電極陣列電鍍裝置。

背景技術

生物阻抗測試技術的問世將近已有一個世紀,被廣泛用來研究細胞和組織內的電化學過程,因此具有監測細胞生理變化的能力。從電阻抗成像,組織成分及活性分析,皮膚健康診斷到細胞懸液的研究,都已有很多前人的研究。這種技術的原理是在絕緣基底上加工微電極或微電極陣列,并在基底上進行細胞培養,當在微電極上施加微弱的交流電信號時,由于細胞的絕緣性質,其會對電場造成一定的阻礙作用,微電極通過對這種阻礙作用(阻抗)的測量,可以間接測量細胞的生物學行為。隨著近幾十年的微制造技術的興起,該技術結合微傳感器開始被大量運用于細胞相關的生物實驗。

微傳感器是一種基于半導體工藝技術的新一代傳感器器件,它應用新的工作機制和物化效應,采用與標準半導體工藝兼容的材料,用微細加工技術制備的。微電極是微傳感器的核心部件,可視為研究生物分子或生物分子間電荷傳遞行為的較為理想的平臺。微陣列電極是由多個微電極并聯組成,采用微電極陣列,既可以在保持單個微電極優異性能的同時通過并聯的電極放大檢測信號,又可以通過增加傳感器的冗余來提高總的測量的可靠性。最先將阻抗檢測技術運用到平面微電極監測細胞形態變化的是兩位先驅:Giaever和Keese。他們發明的細胞阻抗傳感器能夠實時,無損,無標記地檢測細胞阻抗。隨著科技的發展,微電極陣列以其快速的時間響應常數,較小的極化電流,較高的傳質速度等優點在生物醫學、電化學、分析化學等領域引起了越來越多研究者的重視。

然而,目前商品化電極電鍍的并不多,主要是由于電鍍后的微器件表面往往會出現沉積厚度不均和針孔、麻點等缺陷,直接影響成型微器件的表面質量、復制精度和力學性能,并限制了其應用范圍。因此,評估沉積 層電鍍程度的好壞,改善沉積層厚度的均勻性,提升微電極的靈敏度,是電鍍微電極亟需解決的一項重要研究課題。尤其是對高通量多通道的分析實驗,不同形狀、不同尺度的微電極電鍍的差異性會導致在相同測試條件下微電極體阻抗的不同,使得后續的生物測試不具有可比性。而目前對于電極表面處理的效果還沒有較直觀的理論仿真測試,國內外關于評估微電極表面電鍍均勻性的報道也相對較少,只能采用電化學方法、光譜法、波譜法、QCM和顯微學等實驗方法等進行間接測試和直接觀察。

發明內容

為解決上述技術問題,本實用新型的目的是提供一種基于阻抗測試的微電極陣列電鍍裝置。

本實用新型的目的通過以下的技術方案來實現:

本實用新型包括電源、待電鍍傳感芯片組件和一個阻抗測試系統。所述待電鍍傳感芯片組件包括腔體,腔體中部有能容納離子液體的腔室,腔室中間有兩根對稱放置的豎直電極,豎直電極浸于腔室中的離子液體內但不接觸腔底,電極分別為鉑電極和銀-氯化銀電極,腔室底部是一個固設與腔體中的傳感芯片;傳感芯片包括硅基底,一組在腔室內硅基底上的電極陣列以及兩個在腔室外硅基底上的第一接點、第二接點,其中第一接點與電源相連,可通過三電極法進行電極陣列的表面電鍍處理,第二接點與所述一個阻抗測試系統連接,可通過電化學方法研究電極電鍍前后表面體阻抗的變化。所述阻抗測試系統包括計算機以及阻抗分析儀或電化學工作站。

所述電源為數控單/雙脈沖電鍍電源;電鍍電源分別連接鉑電極、銀-氯化銀電極、第一接點;在電鍍時鉑電極和銀-氯化銀電極分別作為對電極和參比電極,通過第一接點與芯片上的電極陣列構成三電極體系。

所述傳感芯片為細胞阻抗傳感電極芯片;傳感芯片電極設計為叉指型細胞電阻抗電極陣列或圓盤形ECIS電極陣列或同時包括IDA電極陣列和圓盤形ECIS電極陣列。

本實用新型的有益效果在于:本實用新型可實現對微電極陣列的表面電鍍效果的評估。該裝置可快速優選出符合要求的微電極類型進行高通量的電鍍處理,可提高后期實驗微電極阻抗檢測的信噪比,細胞—電極耦合的有效性以及實驗重復率,降低實際試驗的時間成本,并優化微電極的設 計。

附圖說明

圖1為本實用新型新結構示意圖。

具體實施方式

以下結合附圖對本實用新型作進一步說明。

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