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[實用新型]一種雙恒電位激發電化學發光分析裝置有效

專利信息
申請號: 201420188193.3 申請日: 2014-04-17
公開(公告)號: CN203824914U 公開(公告)日: 2014-09-10
發明(設計)人: 屠一鋒;明亮;彭婷婷 申請(專利權)人: 蘇州大學
主分類號: G01N21/76 分類號: G01N21/76
代理公司: 蘇州翔遠專利代理事務所(普通合伙) 32251 代理人: 陸金星
地址: 215123 江蘇*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 電位 激發 化學發光分析 裝置
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種測量儀器,具體涉及一種雙恒電位激發電化學發光分析裝置。

背景技術

電化學發光,或稱電致化學發光(Electrochemiluminescence,簡稱ECL)?是指在電極表面進行的電子轉移反應生成的物質的激發態躍遷回基態以發光形式釋放能量的過程。電化學發光分析方法是直接利用電化學反應形成激發態發光體而發光或通過電解產物之間、電解產物與體系中某組分之間進行化學反應產生光輻射而實現分析物測定的發光分析技術,是電化學與化學發光相結合的產物。該技術將可主要應用于流動注射、液相色譜、毛細管電泳檢測及免疫電化學發光分析等。

電化學發光分析裝置通常采用與普通電化學分析類似的或特別設計的電解池作為檢測池,在對應部位設置光學檢測器(通常為負高壓供電的光電倍增管)作為檢測裝置,檢測池內設有工作電極、參比電極和輔助電極,構成常規的三電極體系,再由電化學工作站提供激發信號,從而工作電極表面產生電化學發光,電極上的電化學發光會對溶液中待測物產生響應而導致發光強度的變化,通過光電倍增管檢測光強的變化可進行定量分析。

目前,電化學發光的激發信號的施加方式主要有脈沖、循環伏安及恒電位電解這三種。然而,上述這些激發方式或持續消耗溶液中的電化學發光試劑,導致電化學發光信號逐步降低;或只能短暫于電極表面產生少量的電化學發光反應的活性物質,不利于檢測靈敏度的進一步提高。上述方法中最常用的脈沖方式所獲得的發光信號是脈沖形的,且發光持續時間短,一般在數秒內,因而無法獲得連續穩定的發光信號,對檢測的重現性非常不利。

發明內容

本實用新型的目的是提供一種雙恒電位激發電化學發光分析裝置,以實現高靈敏和穩定的測量。

為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種雙恒電位激發電化學發光分析裝置,包括電化學發光池、光電倍增管、放大與數字化器、負高壓和計算機;還包括屏蔽箱,所述電化學發光池和光電倍增管均設于屏蔽箱內;

還包括雙恒電位儀,電化學發光由雙恒電位儀激發產生。

所述電化學發光池內還設有通氣管道,通氣管道的一端與氧氣瓶連通。

所述電化學發光池內設有第一工作電極和第二工作電極,與參比電極和輔助電極構成四電極體系。

上文中,所述電化學發光池內設有通氣管道,用來向電化學發光池內通氧。測定時,所述電化學發光池內保持通氧狀態,氧氣流量通過轉子流量計加以控制。

所述第一工作電極和第二工作電極優選采用氧化銦錫(ITO)玻璃,導電面相對,兩者通過硅膠墊片隔開。所述硅膠墊片是用來調節電極間距離并防止短路。

所述電化學發光池置于屏蔽箱內,一方面提供所需的黑暗背景,另一方面消除了外部的電磁干擾。

優選的,所述硅膠墊片的厚度為0.1~1?mm。

本實用新型的工作原理是:電化學發光池采用四電極體系(第一工作電極、第二工作電極、參比電極及輔助電極),由雙恒電位儀對2個工作電極提供相應的工作電位,其中一支工作電極上施加高電位,另一支工作電極上施加低電位;在高電位的作用下,電化學發光試劑(如魯米諾)在第一工作電極表面發生氧化,生成氧化中間態,而在低電位的作用下,溶液中的氧在第二工作電極表面發生還原,生成各種形式的活性氧(ROSs),并通過Haber-Weiss反應生成更具活性的單線態氧,由于兩工作電極相互接近,電極產生的發光試劑氧化中間態和單線態氧之間可實現能量轉移,從而增強電化學發光,電化學發光會對溶液中物質濃度變化產生響應而導致發光強度的變化,通過光電倍增管檢測光強的變化可進行定量分析。

由于上述技術方案運用,本實用新型與現有技術相比具有的優點是:

1、本實用新型采用雙恒電位激發方式,在工作電極表面會持續產生恒量的電化學發光反應的活性物質,且有活性氧參與發光反應,從而增強電化學發光信號,大大提高了電化學發光檢測的靈敏度;此外,由于各種參與發光過程的物質是持續產生的,因此可以獲得連續穩定的發光信號,對檢測十分有利,實現了高靈敏和穩定的測量;

2、本實用新型采用ITO玻璃作為工作電極,ITO玻璃工作電極成本低,適合于批量制備,重現性好,易于更換,可作為一次性使用的電極,更利于電化學發光分析的應用;

3、本實用新型在電化學發光池內保持均勻通氧狀態,一方面補充由于電極反應消耗掉的氧氣,另一方面可促進溶質(待測物)在溶液中分布均勻,保證檢測信號的穩定性;

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