【摘 要】
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电致化学发光技术由于其较高的灵敏度而常用于医疗诊断和生物分析检测1.电化学技术能通过扫描探针在基底表面不同位置处收集的电化学电流信息,对基底表面进行成像分析.目前将两技术联用,同时采集表面电化学电流和发光强度对表面形貌进行高灵敏成像分析的相关工作很少报道2,3.这个工作中我们利用光刻技术对ITO表面进行图案化处理,让其表面形成导电部分(100 μm 宽)和不导电部分(50 μm 宽)相间隔的条带.
【机 构】
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中国科学院长春应用化学研究所,长春,130022;聊城大学化学化工学院,聊城,252059 中国科
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电致化学发光技术由于其较高的灵敏度而常用于医疗诊断和生物分析检测1.电化学技术能通过扫描探针在基底表面不同位置处收集的电化学电流信息,对基底表面进行成像分析.目前将两技术联用,同时采集表面电化学电流和发光强度对表面形貌进行高灵敏成像分析的相关工作很少报道2,3.这个工作中我们利用光刻技术对ITO表面进行图案化处理,让其表面形成导电部分(100 μm 宽)和不导电部分(50 μm 宽)相间隔的条带.然后利用20 μm Pt 微电极以Ru(bpy)3 Cl2 和 1 mM 3-(二乙胺基)乙醇为共反应剂,对图案化的ITO进行了扫描电化学-电致发光技术成像分析.Ru(bpy)32+在Pt微电极上发生可逆氧化还原反应,其CV曲线呈现良好的S形(图a).Pt微电极在z轴方向渐近ITO基底时,得到了负反馈曲线(图b),表明此时Pt微电极所对应的ITO表面为非导电部分.以此时Pt微电极所处的z位置为定点,对ITO沿X轴方向线性扫描,得到高低电流相间隔的曲线(图c),这意味着扫描的ITO区域是导电和不导电相间隔的区域.接着对ITO进行x,y方向的面积扫描,得到的扫描电化学成像(图e)及扫描电化学-电致发光成像(图f),均是明暗相间的条纹.这表明扫描电化学-电致发光技术可以非常精准的将表面图案进行成像,这为生物诊断,腐蚀等领域提供了良好的技术支持.
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