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三维立体结构微纳电极研究
引用本文:孙楫舟,夏善红,边超,佟建华,张虹,董汉鹏,陈庆永. 三维立体结构微纳电极研究[J]. 分析化学, 2010, 38(5). DOI: 10.3724/SP.J.1096.2010.00668
作者姓名:孙楫舟  夏善红  边超  佟建华  张虹  董汉鹏  陈庆永
作者单位:中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080;中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京,100080
基金项目:国家重点基础研究发展规划(973计划),国家水体污染控制与治理科技重大专项课题,国家自然科学基金 
摘    要:基于体硅加工工艺和纳米材料技术,研制微电机系统(MEMS)尺度敏感微结构与纳米铂颗粒的复合结构,提高微电极电化学性能,制备具有三维立体微结构的安培型微电极传感器.利用硅的各向异性湿法腐蚀技术在毫米级的工作电极表面实现微米级的锥体形微池阵列,以H2O2为检测对象考察立体电极结构对传感器性能的改进效果,实验证明,立体结构的设计使传感器具有更低的检出限(8 μmol/L)及更高的灵敏度(在 0~200 μmol/L浓度范围内检测灵敏度提高约85%),且具有较好的线性和重复性.利用电化学方法在电极表面沉积铂黑,通过微观形貌分析和电化学特性考察,比较了在平面微电极和立体微电极上修饰纳米材料的效果.立体结构为电沉积铂纳米颗粒提供了更为理想的微环境,改善了纳米材料修饰的效果;立体结构微电极与纳米颗粒的尺寸效应相结合,进一步提高了电极的催化效率和电化学特性.

关 键 词:安培型微传感器  微电机系统  三维立体结构  微纳电极

Three-Dimensional Structured Micro/nano Electrode
SUN Ji-Zhou,XIA Shan-Hong,BIAN Chao,TONG Jian-Hua,ZHANG Hong,DONG Han-Peng,CHEN Qing-Yong. Three-Dimensional Structured Micro/nano Electrode[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2010, 38(5). DOI: 10.3724/SP.J.1096.2010.00668
Authors:SUN Ji-Zhou  XIA Shan-Hong  BIAN Chao  TONG Jian-Hua  ZHANG Hong  DONG Han-Peng  CHEN Qing-Yong
Abstract:
Keywords:
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