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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-110FERRI-U50
铁氰化钾改性丝网印刷碳电极铁氰化钾改性丝网印刷电极适用于开发第二代酶促传感器
DRP-110HION-U50
氢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)均为氢离子载体修饰的工作电极。其设计旨在检测质子,使得 pH 监测成为可能,因为电势可以很容易地与溶液的 pH 相关联。建议用于微体积工作,并适用于分散和“原位”测定。
DRP-110IRP-U50
铱颗粒修饰的丝网印刷碳电极铱颗粒修饰的丝网印刷碳电极可用于不同的电催化应用,例如过氧化氢的监测、氢的释放反应、析氧反应、甘油三酯检测或 pH 设备中的质子感知。
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-110MOS2-U50
用二硫化钼改性的丝网印刷电极用二硫化钼改性的一次性丝网印刷碳电极。适用于催化和光催化应用。当用 UV LED 灯照射到工作电极上时,会获得光电流。光束的能量用于将电子从价带隙促进到导带。虽然电极可以参与还原反应,但留下的正空穴可以参与氧化反应,使这些电极适合进行紫外光源控制的可切换氧化还原反应。
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-110NO3ION-U50
通过硝酸盐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硝酸盐离子载体,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-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-110TIO2-U50
锐钛矿改性的丝网印刷碳电极用锐钛矿改性的一次性丝网印刷碳电极。适用于催化和光催化应用。当用 UV LED 灯照射到工作电极上时,会获得光电流。光束的能量用于将电子从价带隙促进到导带。虽然电极可以参与还原反应,但留下的正空穴可以参与氧化反应,使这些电极适合进行紫外光源控制的可切换氧化还原反应。
DRP-110ZNO-U50
用氧化锌改性的丝网印刷碳电极用氧化锌改性的一次性丝网印刷碳电极。适用于催化和光催化应用。当用 UV LED 灯照射到工作电极上时,会获得光电流。光束的能量用于将电子从价带隙促进到导带。虽然电极可以参与还原反应,但留下的正空穴可以参与氧化反应,使这些电极适合进行紫外光源控制的可切换氧化还原反应。
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-11L-U75
丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag/AgCl)丝网印刷碳电极(辅助电极:C;参比电极:Ag/AgCl)
DRP-4W110AUP-U20
4 WEs screen-printed Gold particles/Carbon electrode (1 Aux.: C; 1 Ref.: Ag)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-8W110AUP-U20
8 WEs screen-printed Gold particles/Carbon electrode (1 Aux.: C; 1 Ref.: Ag)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-8X220AT-U20
8X Screen-printed Gold electrodeDRP-96X110AUP-U2
96X Gold particles modified screen-printed electrodeDRP-96X410-U2
96X Screen-printed Co-phthalocyanine/Carbon electrodeDRP-96X710-U2
96X Screen-printed Prussian Blue/Carbon electrodeDRP-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-CO10-U20
Thick Film Cobalt electrode (Aux.: C; Ref.: Ag) / Individually packagedDRP-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-IDEAG5-U20
Interdigitated Silver electrode/ 5 microns lines and gaps / Glass substrateDRP-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-G-MEAB222-U20
金带微电极阵列金带微电极阵列由黄金制成的辅助、参比和工作电极组成。该工作电极为黄金制成的金属表面,由 SU-8 树脂微孔材料覆盖,构成了宽度为 10 μm 的阵列带。这些微阵列电极具备更强的扩散、灵敏度和指示极限。
DRP-G-MEAB555-U20
铂金带微电极阵列铂金带微电极阵列由铂金制成的辅助、参比和工作电极组成。该工作电极为铂金制成的金属表面,由 SU-8 树脂微孔材料覆盖,构成了宽度为 10 μm 的阵列带。这些微阵列电极具备更强的扩散、灵敏度和指示极限
DRP-IDEAU200-HPT-WB
带有加热器的交叉指型金电极建议将交叉指型电极用于在交叉指型电极区域沉积感应层(半导体金属氧化物)来开发气体传感器。可接合触点可实现绞线的接合。另一方面,由于该器件使用的陶瓷底座材料导热性较高,可以使用铂加热器来控制感应层的工作温度。
DRP-LACT10-U50
乳酸传感器适用于液样中 L(+) 乳酸的测定。
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-ORPSEN-U20
Sensors (screen printed electrodes) for ORP measurementsDRP-ORPSTD
ORP standard for DRP-ORPSTAT reader (5 mL)DRP-OTEMIX-U40
Mix of Screen-printed Optically transparent Electrodes: ITO10, P10, AGTR10 and AUTR10 (10 units/model)DRP-P-IDEAG100-U50
Interdigitated Silver Electrode / 100 microns lines and gaps / Plastic transparent substrateDRP-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-IDEITO100-U50
Interdigitated ITO Electrode / 100 microns lines and gaps / Plastic transparent substrateDRP-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-PL9
实验室规范 - 啤酒中酒精含量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。根据欧洲法规,酒精含量超过 1.2% 的饮料标签必须标明实际体积酒精浓度。由于在标签上显示啤酒的酒精含量对健康和法律具有重要意义,精确并有选择地确定其百分比非常重要。该实验教学包的主要目标是采用快速简便的电化学测定法来研究校正曲线的建立和商业啤酒样品中酒精含量的测定。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-PW-PD10-U20
Thin Film Palladium electrode (Aux.: C; Ref.: Ag) / Plastic substrateDRP-UA10-U50
尿酸传感器适用于尿酸的测定
DRP-X4410-U75
Dual screen-printed Co-Phthalocyanine/Carbon working electrodesDRP-X7710-U75
双通道普鲁士蓝/碳丝网印刷工作电极适用于同时检测两个信号,可用于测量溶液中的两种分析物的差值。推荐用于开发基于氧化酶的酶促(生物)传感器。
DRP-XFF10-U75
Dual screen-printed Ferrocyanide/Carbon working electrodesEQCM.AU
EQCM 6 MHz Au/TiO2 水晶工作电极EQCM 6 MHz Au/TiO2 水晶工作电极
EQCM.CE
EQCM 对电极Autolab EQCM cell 的 金圈对电极。
EQCM.PT
EQCM 6 MHz 铂涂层晶体工作电极EQCM 6 MHz 铂涂层晶体工作电极
EQCM.REF.EL.S
参比电极Ag/AgCI 3M KCI参比电极 Ag/AgCl 3M KCl
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。
PT.20
20 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 20 µm
PT.200
200 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 200 µm。
PT.25
25 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 25 µm。
PT.300
300 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 300 µm。
PT.50
50 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 50 µm。
PT.500
500 µm 铂微电极铂微电极,盘直径为 500 µm。
PT.SHEET.S
铂片电极该电极由铂金薄片嵌入玻璃杆中组成。此电极可作为相对电极用于多数电化学测量。其表面积约为 1 cm²。
RDE.AG50.S
5 mm 银工作电极银工作电极,盘直径为 5 mm 。
RDE.AU50.S
5 mm 金工作电极金工作电极,盘直径为 5 µm。
RRDE.AUPT.S
旋转环盘电极,金盘铂环RRDE 电极头由 5mm 的金盘组成,带有间距为 375μm 的同心铂环,理论收集效率为 24.9%。
RRDE.GCPT.S
旋转环盘电极,Glassy Carbon 盘铂环RRDE 电极头由 5mm 的 Glassy Carbon 盘组成,带有间距为 375μm 的同心铂环,理论收集效率为 24.9%。
RRDE.PTPT.S
旋转环盘电极,铂盘铂环旋转环盘电极的电极头由一个 5mm 的铂盘构成,铂盘上有间隙为 375μm 的同心铂环,导致理论收集效率为 24.9%。