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公开(公告)号:CN118329987A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410489849.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/42 , G01N27/48 , G01N23/2251 , G01N23/2202
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种多通道纳米电极及其制备方法,其中制备方法包括:设置多通道石英管整体外径范围1.0~2.0mm,每个单孔石英管的内径范围0.1~1.0mm;将多孔石英管浸泡到清洗剂中,在室温下浸泡8‑12h后回收清洗剂废液,加入超纯水采用超声或者煮沸的方式清洗多孔石英管至中性;将清洗后的多孔石英管的两端分别固定到激光拉制仪的滑块内,调控激光拉制仪参数制备出所需半径和角度的多通道纳米石英管;将拉制好的多通道纳米石英管置入CVD装置中,在保护气体下在石英管的内壁沉积连续碳层,制备出多通道纳米电极。本发明制备的多通道纳米电极的每个通道重复性和可靠性高,可广泛应用于生物和化学体系中的分子测量和机理研究。
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公开(公告)号:CN119534578A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411725032.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/36 , G01N21/65
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种制备具有超薄绝缘层单/双通道圆盘微电极的直接拉制方法,包括如下步骤:设计单/双通道硅酸盐玻璃管;转移金属丝/碳纤维:微电极的直接拉制;环氧树脂密封电极尖端;微电极打磨;微电极连通。本发明的直接拉制法制备的微电极尖端的绝缘层较薄,使得打磨过程更简单、可控,且耗时更短;制备的微电极的RG值(电极导体部分与整体部分半径比)可低于1.41,具备高空间分辨率,适用于微区的高精度电化学和拉曼光谱检测;本发明显著缩短了微电极制备时间,相较于传统的抽真空加热融化玻璃管包裹金属丝的方法,拉制时间缩短至3‑10秒,而传统方法通常需5‑10min,不到传统方法的3.5%。
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