【摘 要】
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本文采用了微电子机械系统(MEMS)工艺制备出微电极阵列,基于电化学沉积法在微电极阵列表面修饰壳聚糖多壁碳纳米管膜.通过扫描电镜观察修饰层的表面形貌,并用循环伏安法对修饰电极的电化学性能进行测试.电化学沉积法制备的壳聚糖多壁碳纳米管膜在微电极表面分布致密而均匀.多巴胺(DA)氧化峰电位为103mV,5-羟色胺(5-HT)氧化峰电位为273mV,氧化峰电位分离达到170mV.多扫速下循环伏安实验结果
【机 构】
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中国科学院电子学研究所传感技术国家重点实验室 北京100190;中国科学院研究生院 北京100190
【出 处】
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第十三届全国敏感元件与传感器学术会议
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本文采用了微电子机械系统(MEMS)工艺制备出微电极阵列,基于电化学沉积法在微电极阵列表面修饰壳聚糖多壁碳纳米管膜.通过扫描电镜观察修饰层的表面形貌,并用循环伏安法对修饰电极的电化学性能进行测试.电化学沉积法制备的壳聚糖多壁碳纳米管膜在微电极表面分布致密而均匀.多巴胺(DA)氧化峰电位为103mV,5-羟色胺(5-HT)氧化峰电位为273mV,氧化峰电位分离达到170mV.多扫速下循环伏安实验结果表明,多巴胺在修饰电极上的电化学过程是扩散控制,具有一定的可逆性。5-羟色胺在修饰电极上的电化学过程是扩散控制,是个不可逆过程.壳聚糖多壁碳纳米管膜表现出良好的催化活性,能够降低多巴胺和5-羟色胺的氧化峰电位,实现两者氧化峰电位的分离,并提高了循环伏安电流响应.因此壳聚糖定向修饰多壁碳纳米管微电极阵列有助于在神经细胞检测中提高电极的选择性和电流响应。
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