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Easysensor微电极分析系统沉积物/土壤微电极研究系统

微电极简介:微电极是指工作面积很小的电极,至少一维度的尺寸为微米或纳米级,可以无 损测量待测物的传感器。环境领域常用的微电极类型包括钢针电极和玻璃电极两类。微电极以超尖的电极尖端为基础,以μm级尖端穿刺测量水/土壤/沉积物/生物膜等剖面,电极尖端产生电压或电流信号,通过软件采集此信号,从而原位观测微小区间O2,pH, Eh等指标的变化。微电极优势:微电极在环境监测领域的应用具有较大的优势,当电极的一维尺寸从毫米级降至微米和纳米级时,表现出许多不同于常规电极的优良电化学特性。①检测指标种类多:O2,pH, Eh等;②微电极尖端细微:穿刺测量,待测物无损 伤;③时空分辨率高:如尖 端尺寸可降至微米和纳米级,毫秒间实时获取垂向剖面动态变化规律;④响应速度快,可实时快速地监测水土微界面的指数变化;⑤设备小型便携、软件易操作:获取数据简单、学习成本低。联系方式:17372256883/18994070706......阅读全文

Easysensor微电极分析系统 沉积物/土壤微电极研究系统

微电极简介:微电极是指工作面积很小的电极,至少一维度的尺寸为微米或纳米级,可以无 损测量待测物的传感器。环境领域常用的微电极类型包括钢针电极和玻璃电极两类。微电极以超尖的电极尖端为基础,以μm级尖端穿刺测量水/土壤/沉积物/生物膜等剖面,电极尖端产生电压或电流信号,通过软件采集此信号,从而原位观测微

微电极测井的原理

微电极电极距比普通电极系的电极距小的多,分两个电极系:微梯度:A0.025M10.025M2;微电位:A0.05M2。测量时弹簧把极板紧紧的贴在井壁上进行测量。1、微梯度探测范围小,半径为4cm,反映的是井壁上泥饼的电阻率,而泥饼只形成于渗透性岩层。泥饼的电阻率要远远小于冲洗带电阻率。2、微电位探测

金属微电极的特点及其应用(一)

A型金属微电极一、铂铱电极参数及其应用: 型号 长度 绝缘层厚度 手柄直径 最低阻抗 ±20% 尖端直径 典型应用PTM23B05 51mm3µ0.254mm0.5MΩ1-2µ 单个和多个单元记录,刺激,长期植入PTM23B05KT 51mm3µ0.356mm0.5MΩ1-2µ 单个和多个单元记录,

金属微电极的特点及其应用(四)

D型电极及其应用:一、铂铱电极: 型号 长度 绝缘层厚度 手柄直径 最低阻抗 尖端直径 典型应用 PTM123B05KT 305mm 3µ 0.61mm 10.5 MΩ 1-2µ 脑深部研究 PTM123B10KT 305mm 3µ 0.61mm 1.0 MΩ 1-2µ 脑深部研究 PTM123B2

金属微电极的类型及原理(一)

金属电极的类型WPI提供许多金属电极,主要有四种基础式样,下面将给出这四种金属电极式样的选择指导。另外,我们顺便交代一下同心圆双极电极。注意:下面图中的大小不等于实际大小。A型电极:  B型电极  C型电极  D型电极  同心圆双极电极这些电极在屏蔽式电信号记录和激发电位应用方面是非常出色的,尤其适

金属微电极的类型及原理(二)

热处理电极尖 热处理电极尖(见下图)在用于穿透坚硬的膜时非常有用(慢性移植型转移时不主张使用),该流程可以使用一个微锻造手段来完成,该过程中是定位靠近尖端进行加热以便融化在暴露金属末端之间的Parylene-C。这样可以提供一种平稳的过渡并可以使Parylene-C更好地粘附到金属上。      

金属微电极的特点及其应用(三)

三、埃尔吉洛伊不锈电极(Elgiloy/Stainless):型号 长度绝缘层厚度 手柄直径 最低阻抗 ±20% 尖端直径 典型应用SSM123B10KT  76mm3µ0.61mm1.0 MΩ1-2µ记录和刺激(普鲁士蓝染色)SSM123B10KTH  76mm3µ0.61 mm1.0 MΩ1-2

金属微电极的特点及其应用(二)

TM31C20KTH  76mm1µ0.145 mm2..0 MΩ1µ用于记录小的非常紧密拥挤的细胞TM31C40  76mm1µ0.085 mm4.0 MΩ1µ用于记录小的非常紧密拥挤的细胞TM31C40KT  76mm1µ0.145 mm4.0 MΩ1µ用于记录小的非常紧密拥挤的细胞TM31C4

MED64平面微电极阵列记录系统在癫痫病人脑部神经活动...

MED64平面微电极阵列记录系统在癫痫病人脑部神经活动研究中的应用癫痫是一种疾病和综合征,以脑部神经元反复突然过度放电所致的间歇性中枢神经系统功能失调为特征,是一种起源于大脑,并反复发作的运动感觉、自主神经、意识和精神状态不同程度的障碍。癫痫的发病范围较广,药物治疗效果容易反复,手术治疗风险较大,研

选择性微电极在植物生理学研究中的应用(四)

5   在植物逆境生理研究中的应用随着选择性微电极技术的日益成熟,近年来,许多学者开始用选择性微电极探讨植物适应逆境的离子或分子流的瞬间变化(我们称之为原初响应机制)。Shabala(2000)考察了蚕豆叶片叶肉细胞在盐胁迫和渗透胁迫下离子流的响应机制,观察到90mM NaCl会导致K+出现明显的外