生物压电传感器最广泛的应用于生化检验和超声诊治性能,其大部分直接利用生物膜与压电效应,生物膜与压电材料的性能直接影响传感器的使用效果。本研究分别采用戊二醛直接交联和化学改性与修饰方法制备壳聚糖固定化葡萄糖氧化酶膜,利用扫描电镜和红外光谱对膜材料进行结构表征,研究不同酶膜、电极和压电基底结构的力电耦合匹配性能;通过对其弹性模量、残余应力、介电、极化率、漏电率、退极化系数、力电耦合系数、静水压电系数进行测量与表征,研究生物膜与压电晶体结构的的力电耦合特性,力学特性与酶电极响应规律之间的相关性模型,同时对电极-生物膜-压电晶体"三明治"叠层结构进行优化,为建立最优化酶膜生物压电传感器制备工艺提供理论依据
在2010年-2012年,本项目研究了分别采用戊二醛直接交联和化学改性与修饰方法制备壳聚糖固定化葡萄糖氧化酶膜,利用扫描电镜和红外光谱对膜材料进行结构表征,研究了不同酶膜、电极和压电基底结构的力电耦合匹配性能;通过对其弹性模量、残余应力、介电、极化率、漏电率、退极化系数、力电耦合系数、静水压电系数进行测量与表征,研究了生物膜与压电晶体结构的的力电耦合特性,力学特性与酶电极响应规律之间的相关性模型,同时对电极-生物膜-压电晶体“三明治”叠层结构进行优化,为建立最优化酶膜生物压电传感器制备工艺提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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