查找电极
DRP-110-U75
丝网印刷碳电极丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-C110-U75
丝网印刷碳电极/溶液方案丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/溶液方案。 推荐用于批分析。
DRP-150-U75
丝网印刷碳电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)丝网印刷碳电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-220AT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹AT丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹AT。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-220BT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹BT丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹BT。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-C220AT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹AT/溶液方案丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹AT/溶液方案。 推荐用于批分析。
DRP-C220BT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹BT/溶液方案丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹BT/溶液方案。 推荐用于批分析。
DRP-C223AT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)直径:1.6/墨迹AT丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹AT。 工作电极直径:1.6 mm。
DRP-C223BT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)直径:1.6/墨迹BT丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Ag)/墨迹BT。 工作电极直径:1.6 mm。
DRP-250AT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)/墨迹AT丝网印刷金电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)/墨迹AT。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-250BT-U75
丝网印刷金电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)/墨迹BT丝网印刷金电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)/墨迹BT。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-410-U75
丝网印刷钴酞菁/碳电极丝网印刷钴酞菁/碳电极。 适用于测定低检测电位的过氧化氢。 推荐用于基于氧化酶类的酶传感器的研发。
DRP-550-U75
丝网印刷铂电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)丝网印刷铂电极(辅助电极:Pt;参比电极:Ag)。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-610-U75
丝网印刷麦尔多拉蓝/碳电极丝网印刷麦尔多拉蓝/碳电极。 适用于测定低检测电位的NADH。 推荐用于基于脱氢酶的酶传感器的研发。
DRP-710-U75
丝网印刷普鲁士蓝/碳电极丝网印刷普鲁士蓝/碳电极。 适用于测定低检测电位的过氧化氢。
DRP-F10-U75
丝网印刷氰化亚铁/碳电极丝网印刷氰化亚铁/碳电极。 适用于测定低检测电位的过氧化氢。
DRP-810-U50
丝网印刷氧化钌电极丝网印刷氧化钌电极。 宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。
DRP-C013-U75
丝网印刷银电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)丝网印刷银电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)。 工作电极直径:1.6 mm。
DRP-110AGNP-U50
银纳米微粒改性丝网印刷碳电极银纳米微粒改性丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110BI-U50
氧化铋改性丝网印刷碳电极氧化铋改性丝网印刷碳电极。 适用于ppb级重金属的环保测定。
DRP-110CNF-U50
纳米碳纤维改性丝网印刷碳电极纳米碳纤维改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110CNF-GNP-U50
纳米碳纤维-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极纳米碳纤维-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110CNT-U50
多壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极多壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110CNT-GNP-U50
多壁碳纳米管-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极多壁碳纳米管-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110CSQD-U50
ZnS/CdSe核-壳型量子点改性丝网印刷碳电极ZnS/CdSe核-壳型量子点改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发,亦适用于电化学发光实验。
DRP-110GNP-U50
金纳米微粒改性丝网印刷碳电极金纳米微粒改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110GNP-STR-U50
链亲和素改性金纳米结构丝网印刷碳电极链亲和素改性金纳米结构丝网印刷碳电极
DRP-110GPH-U50
石墨烯改性丝网印刷碳电极石墨烯改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110GPH-GNP-U50
石墨烯-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极石墨烯-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110GPHOX-U50
氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110MC-U50
介孔碳改性丝网印刷碳电极介孔碳改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110NI-U50
氧化镍改性丝网印刷碳电极氧化镍改性丝网印刷碳电极,适用于有机小分子如糖类和醇类的电催化氧化。
DRP-110OMC-U50
有序介孔碳改性丝网印刷碳电极有序介孔碳改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110PANI-U50
聚苯胺改性丝网印刷碳电极聚苯胺改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110QD-U50
CdSe核型量子点改性丝网印刷碳电极CdSe核型量子点改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发,亦适用于电化学发光实验。
DRP-110RGPHOX-U50
还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110STR-U50
链亲和素改性丝网印刷碳电极链亲和素改性丝网印刷碳电极,提供稳定的高亲和性表面,以生成大量生物素化分子。
DRP-110SWCNT-U50
单壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极单壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-110XTR-U50
Extravidin改性丝网印刷碳电极Extravidin改性丝网印刷碳电极,结合亲和素高特异性和链亲和素吸收非特异性。 SPCEs适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-4W110-U20
四种工作电极丝网印刷碳电极四种工作电极丝网印刷碳电极(1辅助电极:C;1参比电极:Ag)。 旨为同时检测4种信号,可允许液体中多达四种分析物的(差别)计量。
DRP-8W110-U20
八种工作电极丝网印刷碳电极八种工作电极丝网印刷碳电极(1辅助电极:C;1参比电极:Ag)。 旨为同时检测8种信号,可允许液体中多达八种分析物的(差别)计量。
DRP-8X110-U20
8X丝网印刷碳电极8X丝网印刷碳电极(辅助电极:碳;参比电极:Ag),丝网印刷电化学数组由8个三电极电化电池组成。 特别适用于多元同时分析的研发。
DRP-96X110-U4
96X丝网印刷碳电极96X丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X110CNT-U2
96X多壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极96X多壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X110CNT-GNP-U2
96X多壁碳纳米管-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极96X多壁碳纳米管-金纳米微粒改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X110GNP-U2
96X金纳米微粒改性丝网印刷碳电极96X金纳米微粒改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X110GNP-STR-U2
96X链亲和素改性金纳米结构丝网印刷碳电极96X链亲和素改性金纳米结构丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。 链亲和素改性用于提供稳定的高亲和性表面,以生成大量生物素化分子。
DRP-96X110STR-U2
96X链亲和素改性丝网印刷碳电极96X链亲和素改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。 链亲和素用于提供稳定的高亲和性表面,以生成大量生物素化分子。
DRP-96X110SWCNT-U2
96X单壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极96X单壁碳纳米管改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X110XTR-U2
96X Extravidin改性丝网印刷碳电极96X Extravidin改性丝网印刷碳电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X220-U4
96X丝网印刷金电极96X丝网印刷金电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-96X550-U4
96X丝网印刷铂电极96X丝网印刷铂电极。 由96个三电极电化电池组成。 镀金触点路径印刷于金属板的背部。
DRP-X1110-U75
双丝网印刷碳电极双丝网印刷碳电极(1辅助电极:C;1参比电极:Ag)。 旨为同时检测2种信号,可允许液体中多达两种分析物的(差别)计量。
DRP-X1110AGNP-U50
银纳米微粒改性双丝网印刷碳电极银纳米微粒改性双丝网印刷碳电极
DRP-X1110BI-U50
氧化铋改性双丝网印刷碳电极。氧化铋改性双丝网印刷碳电极。适用于ppb级重金属的环保测定。
DRP-X1110CNF-U50
纳米碳纤维改性双丝网印刷碳电极纳米碳纤维改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110CNF-GNP-U50
纳米碳纤维-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极纳米碳纤维-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110CNT-U50
碳纳米管改性双丝网印刷碳电极碳纳米管改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110CNT-GNP-U50
多壁碳纳米管-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极多壁碳纳米管-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110CSQD-U50
ZnS/CdSe核-壳型量子点改性双丝网印刷碳电极ZnS/CdSe核-壳型量子点改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发, 亦适用于电化学发光实验。
DRP-X1110GNP-U50
金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110GNP-STR-U50
链亲和素改性金纳米结构双丝网印刷碳电极链亲和素改性金纳米结构双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110GPH-U50
氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110GPH-GNP-U50
石墨烯-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极石墨烯-金纳米微粒改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110GPHOX-U50
氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110MC-U50
介孔碳改性双丝网印刷碳电极介孔碳改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110NI-U50
氧化镍改性双丝网印刷碳电极氧化镍改性双丝网印刷碳电极。 适用于有机小分子如糖类和醇类的电催化氧化。
DRP-X1110OMC-U50
有序介孔碳改性双丝网印刷碳电极有序介孔碳改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110PANI-U50
聚苯胺改性双丝网印刷碳电极聚苯胺改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110QD -U50
CdSe核型量子点改性双丝网印刷碳电极CdSe核型量子点改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发,亦适用于电化学发光实验。
DRP-X1110RGPHOX-U50
还原氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极还原氧化石墨烯改性双丝网印刷碳电极。 适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110STR-U50
链亲和素改性双丝网印刷碳电极链亲和素改性双丝网印刷碳电极,提供稳定的高亲和性表面,以生成大量生物素化分子。
DRP-X1110SWCNT-U50
单壁碳纳米管改性双丝网印刷碳电极单壁碳纳米管改性双丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-X1110XTR-U50
Extravidin改性双丝网印刷碳电极Extravidin改性双丝网印刷碳电极。 结合亲和素高特异性和链亲和素吸收非特异性。 SPCEs适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。
DRP-GLU10-U50
葡萄糖传感器葡萄糖传感器。 适用于液样中葡萄糖的测定。
DRP-ITO10-U20
光学透明ITO丝网印刷电极光学透明ITO丝网印刷电极。 特别适用于光谱电化学的应用。
DRP-P10-U75
光学透明PEDOT丝网印刷电极光学透明PEDOT丝网印刷电极。 特别适用于电化学发光法和光谱电化学的应用。
DRP-AUTR10-U20
光学透明金电极光学透明金电极。 特别适用于光谱电化学的应用。
DRP-AL10-U20
厚膜铝电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜铝电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-CR10-U20
厚膜铬电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜铬电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-MO10-U20
厚膜钼电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜钼电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-PB10-U20
厚膜铅电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜铅电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-SB10-U20
厚膜锑电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜锑电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-SN10-U20
厚膜锡电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜锡电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-TA10-U20
厚膜钽电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜钽电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-W10-U20
厚膜钨电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜钨电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-PW-AU10-U20
厚膜金电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装厚膜金电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)/单独包装
DRP-TLFCL110-U10
薄层流量池综合丝网印刷碳电极薄层流量池综合丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)
DRP-TLFCL110-CIR-U10
薄层流量池综合丝网印刷循环碳电极薄层流量池综合丝网印刷循环碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)
DRP-TLFCL110S-U10
薄层流量池综合丝网印刷碳电极 2X1 mm薄层流量池综合丝网印刷碳电极 2X1 mm (辅助电极:C;参比电极:Ag)
DRP-TLFCL1110-U10
薄层流量池综合双丝网印刷碳电极薄层流量池综合双丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)
DRP-TLFCL210ATCIRU10
薄层流量池综合丝网印刷循环金电极薄层流量池综合丝网印刷循环金电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)
DRP-TLFCL2222AT-U10
薄层流量池综合双丝网印刷金电极薄层流量池综合双丝网印刷金电极(辅助电极:Au;参比电极:Au)
DRP-TLFCL510-CIR-U10
薄层流量池综合丝网印刷循环铂电极薄层流量池综合丝网印刷循环铂电极
DRP-SPESMIX-U100
差异混合工作电极材料-丝网印刷电极差异混合工作电极材料-丝网印刷电极110、220AT、220BT、550(25个单元/模型)。推荐用于测试。
DRP-AUMIX-U100
混金工作丝网印刷电极差异混金工作电极材料-丝网印刷电极220AT、220BT、C223AT、C223BT(25个单元/模型)。 推荐用于测试。
DRP-G-IDE222-U20
叉指金电极(辅助电极:Au;参比电极:Au)/10 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指金电极(辅助电极:Au;参比电极:Au)/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-PL1
实验室规范 - 果汁中的抗坏血酸这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。所述的大多数抗坏血酸的测量方法都是基于抗坏血酸的氧化,因此循环 伏安法(CV)用于识别丝网印刷电极的氧化过程。CV 还是一种强有力的技术,用于确定该过程是否受吸附控制或者受扩散控制,并用于研究 pH 值变量对抗坏血酸电化学特性的影响。第二步,微分脉冲伏安测量用于开发抗坏血酸检测的电化学方法。确定其分析特性,并在批量和流动注射分析中对实际样品中的分析物进行测量。该教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲一箱适当的丝网印刷电极(50 个)所需的分析物
DRP-C11L-U75
丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag/AgCl)/溶液方案丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag)。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。推荐用于批量分析。
DRP-G-IDE555-U20
叉指铂电极(辅助电极:Pt;参比电极:Pt)/10 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指铂电极(辅助电极:Pt;参比电极:Pt)/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-PL2
实验室规范 - 尿液中的尿酸这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。尿酸氧化过程的表征是通过循环伏安法完成的,包括该过程是否受吸附控制或受扩散控制,以及积累时间是否会影响电化学信号。 一旦确定了校正曲线,即可通过直接量化或标准添加方法对尿液中的尿酸轻松地量化。可以简单易行的方式对真实样品进行分析。该教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲一箱适当的丝网印刷电极(50 个)所需的分析物
DRP-G-IDEAU10-U20
叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-PL3
实验室规范 - 药品中的对乙酰氨基酚这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。该测量方法基于乙酰氨基酚电化学氧化为 N-乙酰基对苯醌亚胺。通过 CV 来完成还原氧化过程的标识,CV 还可用来定义该过程是由吸附控制还是由扩散来控制。对工艺进行表征后,对循环伏安法和方波伏安法的参数和两种方法的分析特性进行研究和定义。通过直接量化或标准添加来测定药物制剂中的扑热息痛,可以对两种电化学方法获得的结果进行比较。此外,在流动注射分析系统上对安培检测(AD)进行优化,从而定义流体力学曲线,并可在流动条件下测量不同的样品。教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲• 一箱适当的丝网印刷电极(50 个)• 所需的分析物
DRP-G-IDEAU5-U20
叉指金电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指金电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-PL4
实验室规范 - 自来水中的铜这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。 溶出分析法广泛用于金属分析。该技术结合了利用伏安测量技术进行溶出前的电解预浓缩步骤。循环伏安法可以表征和定义丝网印刷电极的氧化和还原过程,以及应用这种电解预浓缩步骤的可能性。方波伏安法用于在优化频率、振幅、电位和沉积时间后增强电化学信号。可以确定分析特性,并能很容易地测量自来水中的铜。教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲• 一箱适当的丝网印刷电极(50 个)• 所需的分析物
DRP-G-IDEPT10-U20
叉指铂电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指铂电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-PL5
实验室规范 - 婴儿饮料和蜂蜜中的葡萄糖这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。在安培生物传感器中,分析信号是施加固定电位时产生的法拉第电流。该电流与分析物浓度有关。葡萄糖传感器是研究较多的安培酶生物传感器之一。该规范侧重于使用葡萄糖生物传感器:定义安培检测中的检测电位,通过对生物传感器的分析特性(例如生成校准图、分析浓度范围和电极间的可重复性)进行取样和定义来确定传感器的可重复性。然后,就能很容易地测定婴儿糖水和蜂蜜中的葡萄糖。教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲• 一箱适当的丝网印刷电极,以单独的教学包形式发货(50 个)
DRP-G-IDEPT5-U20
叉指铂电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底叉指铂电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-G-IDECONAU10-U20
同心叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底同心叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-G-IDECONPT10-U20
同心叉指铂电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底同心叉指铂电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底
DRP-IDEAU200-U50
叉指金电极/200微米直线和间隙叉指金电极/200微米直线和间隙
DRP-P-IDEAU100-U50
叉指金电极/100微米直线和间隙/透明塑料衬底叉指金电极/100微米直线和间隙/透明塑料衬底
DRP-PW-IDEPD100-U50
叉指钯电极/100微米直线和间隙/塑料衬底叉指钯电极/100微米直线和间隙/塑料衬底
DRP-PW-IDEAU100-U50
叉指金电极/100微米直线和间隙/塑料衬底叉指金电极/100微米直线和间隙/塑料衬底
110ALI
茜素红改性丝网印刷碳电极Screen-printed electrodes suitable for pH monitoring via the detection of protons since the voltammetric oxidation peak potential can be easily correlated with the pH of the solution. Also,this electrochemical platform is useful for developing other (bio)sensing applications in multiple sectors and fields.
3500003870
5 mm 空白工作电极样品空白工作电极,盘直径为 5 mm 。
3500003880
5 mm 铜工作电极铜工作电极,盘直径为 5 mm 。
3500003900
5mm Glassy Carbon 工作电极Glassy Carbon 工作电极,盘直径为 5 mm 。对于 5 mm glassy carbon PTFE 套管 RDE 电极,请使用 3500003890 号物品。
3500003910
5 mm 铂工作电极铂工作电极,盘直径为 5 µm。
6.0726.100
Ag/AgCl 参比电极(长度 12.5 cm)带双结系统的银/氯化银参比电极,安装长度 10 cm。由于配备标准磨口 14/15,故此可以方便的进行安装,并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择,并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。
6.0733.100
Ag/AgCl 参比电极c(KCl) = 3 mol/L 的银/氯化银参比电极作为参比电解质。该参比电极适用于水溶液应用,并且由于采用了标准磨口 14/15 可以方便的进行装配。
6.09395.014
Glassy Carbon 电极头由 Glassy Carbon(GC)制成的电极头,适用于 Autolab RDE,3 mm 碟片直径电极,M4 螺纹连接。温度范围:0 - 40℃。
6.09395.024
铂金电极头由铂金(Pt)制成的电极头,适用于 Autolab RDE,3 mm 碟片直径电极,M4 螺纹连接。温度范围:0 - 40℃。
6.09395.034
金电极头由金(Au)制成的电极头,适用于 Autolab RDE,3 mm 碟片直径电极,M4 螺纹连接。温度范围:0 - 40℃。
6.09395.044
银电极头由银(Ag)制成的电极头,适用于 Autolab RDE,3 mm 碟片直径电极,M4 螺纹连接。温度范围:0 - 40℃。
6.1241.030
电极杆单体金属针电极的电极杆
6.1241.060
电极杆用于电极 6.1204.XXX 和接触销 6.2103.1XX。电极插头 B(4 mm)。
6.1248.000
铂电极棒铂电极棒,用于单体金属针电极
6.1248.030
金电极棒金电极棒,用于单体金属针电极
6.1248.040
玻碳电极棒单体金属针电极的玻碳电极棒
AG.100
100 µm 银微电极银微电极,盘直径为 100 µm。
AG.200
银盘微电极头,直径为 200 μm银盘微电极头,直径为 200 μm。
AG.25
25 µm 银微电极银微电极,盘直径为 25 µm。
AG.30
30 µm 银微电极银微电极,盘直径为 30 µm。
AG.300
300 µm 银微电极银微电极,盘直径为 300 µm。
AG.500
银盘微电极头,直径为 500 μm银盘微电极头,直径为 500 μm。
AU.10
10 µm 金微电极金微电极,盘直径为 10 µm。
AU.100
100 µm 金微电极金微电极,盘直径为 100 µm。
AU.200
200 µm 金微电极金微电极,盘直径为 200 µm。
AU.25
25 µm 金微电极金微电极,盘直径为 25 µm。
AU.300
300 µm 金微电极金微电极,盘直径为 300 µm。
AU.40
40 µm 金微电极金微电极,盘直径为 40 µm。
AU.500
500 µm 金微电极金微电极,盘直径为 500 µm。
DRP-110AQ-U50
蒽醌修饰的丝网印刷碳电极使用蒽醌-2-羧酸修饰的 SPCE 设计用于 pH 值监测,并使用微分脉冲伏安法作为检测技术
DRP-110AUP-U50
黄金颗粒修饰的丝网印刷碳电极经过黄金颗粒修饰设计的 SPCE 旨在提升电极的电活性区,以增加电子传输特性并使后者更容易固定寡核苷酸、抗体、蛋白质等生物分子。
DRP-110CAION-U50
通过钙离子载体改性的丝网印刷碳电极一次性丝网印刷电极基于钙离子载体,用于该离子的选择性检测,建议与微体积结合使用。非常适用于分散和“原位”测定。
DRP-110CUION-U50
通过铜离子载体改性的丝网印刷碳电极一次性丝网印刷电极基于铜(II)离子载体,用于该离子的选择性检测,建议与微体积结合使用。非常适合于分散测定和“原位”测定。
DRP-110CUPH-U75
铜(II)酞菁改性丝网印刷碳电极铜(II)酞菁改性丝网印刷碳电极,设计旨在用于在其他研究应用中进行气体检测。
DRP-110FEPH-U75
铁(II)酞菁改性的丝网印刷电极氧化酶介质是电化学物质,可在较低的检测电位下促进过氧化氢的氧化。
DRP-110KION-U50
钾离子载体修饰的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷碳电极(SPCE)均为钾离子载体修饰的工作电极。其设计旨在通过开路电位测定法(OCP)测量浓度范围在 10-6 到 1 M 的钾离子(从 0.039 至 39000 ppm)。建议将这些钾传感器用于微体积工作,其适用于分散和“原位”测定。
DRP-110MNPH-U75
锰(II)酞菁改性丝网印刷碳电极锰(II)酞菁改性丝网印刷电极非常适合在低检测电位下测定过氧化氢。这些电极推荐用于基于氧化酶类的酶生物传感器的研发。
DRP-110NAION-U50
钠离子载体修饰的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷碳电极(SPCE)均为钠离子载体修饰的工作电极。其设计旨在通过开路电位测定法(OCP)测量浓度范围在 10-4 到 1 M 的钠离子(从 2.3 至 23000 ppm)。
DRP-110NHION-U50
通过铵离子载体改性的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷电极基于铵离子载体,用于该离子的选择性检测,建议与微体积结合使用,非常适用于分散测定和“原位”测定。
DRP-110PDP-U50
钯颗粒改性的丝网印刷碳电极钯颗粒改性的 SPE 非常适合在低的检测电位下测定过氧化氢。这些电极推荐用于基于氧化酶类的酶生物传感器的研发。
DRP-110PHEN-U50
邻二氮菲改性丝网印刷碳电极经 1,10-邻二氮菲-5,6-二酮改性丝网印刷碳电极是检测酶脱氢酶传感器中 NADH 进化的方法
DRP-110PLYS-U50
多聚左旋赖氨酸改性丝网印刷碳电极用多聚左旋赖氨酸改性的丝网印刷碳电极已设计用于细胞培养和蛋白质锚定
DRP-110PPYR-U50
聚吡咯改性的丝网印刷碳电极介孔碳改性丝网印刷碳电极,适用于带强化电化学活动区域的(生物)传感器的研发。建议用于氨气、生物分子、污染物检测、阴离子检测等多个行业和领域的应用。
DRP-110PTP-U50
铂颗粒修饰的丝网印刷碳电极铂颗粒修饰的 SPE 非常适合在低检测电位下测定过氧化氢。这些电极推荐用于基于氧化酶类的酶生物传感器的研发。
DRP-110RHP-U50
铑颗粒修饰的丝网印刷碳电极铑颗粒修饰的 SPCE 可用于不同的电催化应用,例如过氧化氢的监测、氢的释放、氧还原反应、甲酸或甲醇的氧化反应、卤素或无机氮(如硝酸盐或一氧化氮)的还原。
DRP-110SFT-U50
表面处理的丝网印刷碳电极110SFT 具有经过表面处理的碳工作电极,可用水更好地润湿工作表面并使其均质化。这种改进可使电极非常适合用作需要均匀表面的底座材料,例如,在催化过程研究或阻抗测量等应用中。
DRP-11COND-U50
用于电导测量的丝网印刷碳电极一次性丝网印刷电极,专为测量水介质中的电导而设计,典型测量范围为 84 µS cm-1 至 111.8 mS cm-1。建议将这些电导率传感器用于微体积工作,其完美适用于分散和“原位”测定。使用这些丝网印刷电极(SPEs)的推荐指南:使样品在 25ºC 下恒温,以获得准确的测量结果; 使用微量吸液管将 100 μL 样品滴加到检测池上; 使用 EIS 恒电位仪在 10 kHz 频率下测量 |Z|(单位:欧姆); 减去 |Z| 中的电阻值 r0(单位:欧姆),以修正电极产生的本底电阻; 如果 |Z| = 3638 Ω 且 r0 = 100 Ω,则|Z| – r0 = 3638 Ω – 100 Ω = 3538 Ω计算其倒数,再乘以一百万,即可得电导(单位:μS); (1/3538 Ω) x 1000000 = 283 μS将该值乘以 Kcell 得到最终结果,单位为 μS·cm-1; 如果 Kcell = 5 cm-1,则283 μS x 5 cm-1 = 1413 μS cm-1
DRP-4W410-U20
钴酞菁改性的 4W 丝网印刷碳电极适用于基于氧化酶的酶(生物)传感器的研发。适用于同时检测四个信号,可用于测量溶液中的四种分析物的差值。此外,该电化学平台还可用于开发多个行业和领域的其他(生物)传感应用。
DRP-4W710-U20
普鲁士蓝改性的 4W 丝网印刷碳电极适用于基于氧化酶的酶(生物)传感器的研发。适用于同时检测四个信号,可用于测量溶液中的四种分析物的差值。此外,该电化学平台还可用于开发多个行业和领域的其他(生物)传感应用。
DRP-550BT-U75
丝网印刷铂丝电极 / 油墨 BT丝网印刷铂丝电极/油墨 BT 非常适合于电合成、化合物的表征和多个行业和领域的(生物)传感应用的开发。
DRP-8W410-U20
钴酞菁改性的 8W 丝网印刷碳电极适用于基于氧化酶的酶(生物)传感器的研发。适用于同时检测四个信号,可用于测量溶液中的四种分析物的差值。此外,该电化学平台还可用于开发多个行业和领域的其他(生物)传感应用。
DRP-8W710-U20
普鲁士蓝改性的 8W 丝网印刷碳电极适用于基于氧化酶的酶(生物)传感器的研发。适用于同时检测四个信号,可用于测量溶液中的四种分析物的差值。此外,该电化学平台还可用于开发多个行业和领域的其他(生物)传感应用。
DRP-8X110STR-U10
8X 链亲和素改性丝网印刷碳电极丝网印刷电化学数组由 8 个 3 电极电化电池组成。专为开发需要大量生物素化分子的稳定高亲和性表面的多元同步分析而设计。
DRP-AGTR10-U20
光学透明的银丝网印刷电极光学透明的银丝网印刷电极,适用于(生物)传感应用的开发。非常适合用来进行光谱电化学的传输实验。
DRP-AUFET30-U50
具有共面栅极的柔性金场效应晶体管用于场效应晶体管 (FET) 的一次性柔性设备是由金加在塑料衬底制成的。 这些电极 有用,可获取感测相位。
DRP-C110-NTC-U50
带有 NTC 热敏电阻的丝网印刷碳电极带有 NTC 热敏电阻的丝网印刷碳电极,用于检测被测系统的温度。温度传感器位于底座材料背面,由 NTC 热敏电阻组成。它需要事先校准,该传感器的推荐工作温度范围为 10 °C 至 60 °C。
DRP-C550-U75
丝网印刷铂丝电极/溶液方案丝网印刷铂丝电极,其感应区域更靠近条带末端。非常适合将电极浸入溶液中并用于电合成、化合物的表征和多个行业和领域(生物)传感应用的开发。
DRP-FS-BDD-U1
独立式掺硼金刚石(BDD)电极材料该产品基于独立式掺硼金刚石材料,具有出色的电子传输性能,可用作超灵敏的电分析平台。
DRP-G-IDECU5-U20
交叉指型铜电极交叉指型铜电极适用于多个行业和领域(生物)传感应用的开发。交叉配置可使这些电极非常适用于电导率和阻抗的测量。
DRP-G-IDEMIX-U20
交叉指型电极的混合不同材料和间距的交叉指型电极的混合。适合于开发特定应用之前进行的测试
DRP-GLU10HC-U50
丝网印刷电极用于宽线性范围葡萄糖的检测丝网印刷电极用于测定液体样品中的葡萄糖,可以测出高达 25 mM 的葡萄糖浓度。
DRP-G-MEA222-U20
金微电极阵列直径-3 mm/微孔-10 微米/玻璃衬底金微电极阵列直径-3 mm/微孔-10 微米/玻璃衬底
DRP-G-MEA555-U20
铂微电极阵列直径-3 mm/微孔-10 微米/玻璃衬底铂微电极阵列直径-3 mm/微孔-10 微米/玻璃衬底
DRP-MH-110-U20
带有微孔的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷碳电极由工作电极和 19 个按六边形分布的球形微孔组成
DRP-P-IDEAU50-U50
叉指金电极在塑料衬底之上在柔性塑料衬底上制成的叉指金电极,带/间隙的尺寸为 50 µm。叉指式配置提高了灵敏度和指示极限。
DRP-P-IDEITO50-U50
叉指 ITO 电极在透明塑料衬底之上在柔性透明塑料衬底上制成的叉指 ITO 电极,带/间隙的尺寸为 50 µm。叉指式配置提高了灵敏度和指示极限。
DRP-PL6
实验室规范 - 葡萄酒中左旋乳酸的测定这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。乳酸检测在包括葡萄酒行业在内的广泛领域都很重要,乳酸检测经常用作葡萄酒质量的关键指标。该规范中使用的用于检测乳酸的安培生物传感器是进行此项分析的替代方案,因为它们可以简单的方式有选择地检测低浓度的分析物。该实验教学包的主要目标是:定义检测电位、研究电极间的重现性、建立校正曲线以及测量葡萄酒样品中的左旋乳酸教学包包含:• 教授大纲• 学生大纲• 一箱适当的丝网印刷电极,以单独的教学包形式发货(50 个)
DRP-PL7
实验室规范 - 合成汗液中氯化物的测定这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。合成汗液中氯化物的测定在所有年龄段人群的囊性纤维化(CF)的早期诊断中起着关键的作用。囊性纤维化患者汗液中的氯化物含量很高。在伏安传感器中,通常采用的分析信号是扫描适当电位窗口时产生的峰值电流。该峰值电流与分析物的浓度有关。 该实验教学包的主要目标是建立校正曲线,以研究合成汗液样品中氯化物测定程序的准确性。教学包包含:教授大纲; 学生大纲; 一箱适当的丝网印刷电极(50 个); 固态 NaCl (300 毫克); 合成汗液(3 种不同浓度的溶液);
DRP-PL8
实验室规范 - 牛奶中过氧化氢的测定这些实用教学包可让那些拥有或没有电化学经验的学生通过基于研究经验的探究学习来补充他们的学术课程。教学包对那些刚刚进入生物传感领域的研究人员也很有用。在牛奶加工的不同阶段都可找到过氧化氢。尽管如此,包括欧盟在内的许多国家都不允许在牛奶中添加任何浓度的过氧化物。这就是必须开发经济而精确的设备来测定过氧化物在整个牛奶加工线中存在的原因。该实验室教学包的主要目标是建立校正曲线,分析传感器的分析性能,并评估牛奶中过氧化氢含量的测定精度。教学包包含:教授大纲; 学生大纲; 一箱适当的丝网印刷电极(50 个);
DRP-PW-4XIDEAU20-U50
多叉指金电极/20 微米直线和间隙/白塑料衬底这些多电极由四个叉指金电极组成的一件式用具。叉指式配置提高了指示极限和灵敏度。带/间隙的尺寸为 20 μm。
DRP-PW-4XIDEAU30-U50
多叉指金电极/30 微米直线和间隙/白塑料衬底这些多电极由四个叉指金电极组成的一件式用具。叉指式配置提高了指示极限和灵敏度。带/间隙的尺寸为 30 μm。
DRP-PW-4XIDEAU40-U50
多叉指金电极/40 微米直线和间隙/白塑料衬底这些多电极由四个叉指金电极组成的一件式用具。叉指式配置提高了指示极限和灵敏度。带/间隙的尺寸为 40 μm。
DRP-PW-4XIDEAU50-U50
叉指金电极/50 微米直线和间隙/白塑料衬底这些多电极由四个叉指金电极组成的一件式用具。叉指式配置提高了指示极限和灵敏度。带/间隙的尺寸为 50 μm。
DRP-PW-4XIDEAU60-U50
多叉指金电极/60 微米直线和间隙/白塑料衬底这些多电极由四个叉指金电极组成的一件式用具。叉指式配置提高了指示极限和灵敏度。带/间隙的尺寸为 60 μm。
DRP-PW-IDEAU50-U50
叉指金电极在白塑料衬底之上在柔性白塑料衬底上制成的叉指金电极,带/间隙的尺寸为 50 µm。叉指式配置提高了灵敏度和指示极限。
DRP-PW-IDEPD50-U50
叉指钯电极在白塑料衬底之上在柔性白塑料衬底上制成的叉指钯电极,带/间隙的尺寸为 50 µm。叉指式配置提高了灵敏度和指示极限。
DRP-UA10-U50
尿酸传感器适用于尿酸的测定
EQCM.CE
EQCM 对电极Autolab EQCM cell 的 金圈对电极。
IR.75
75 µm 铱微电极铱微电极,盘直径为 75 µm。
PD.100
100 µm 钯微电极钯微电极,盘直径为 100 µm。
PD.200
200 µm 铂微电极钯盘微电极头,直径为 200 μm。
PD.25
25 µm 钯微电极钯微电极,盘直径为 25 µm。
PD.300
300 µm 钯微电极钯微电极,盘直径为 300 µm。
PD.500
500 µm 钯微电极钯微电极,盘直径为 500 µm。
PT.10
10µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 10µm
PT.100
100 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 100 µm。