光学精密工程
光學精密工程
광학정밀공정
OPTICS AND PRECISION ENGINEERING
2011年
5期
1068-1074
,共7页
张海峰%邵宪辉%刘晓为%王蔚
張海峰%邵憲輝%劉曉為%王蔚
장해봉%소헌휘%류효위%왕위
毛细管电泳%非接触电导检测%边界元素法%电极结构%仿真
毛細管電泳%非接觸電導檢測%邊界元素法%電極結構%倣真
모세관전영%비접촉전도검측%변계원소법%전겁결구%방진
针对毛细管电泳非接触电导检测电极间的寄生电容对检测信号的影响,研究了非接触电导检测器检测电极的结构.采用边界元素法研究了毛细管电泳非接触检测电极间的寄生电容,通过静电场软件仿真了两电极之间的电场分布,优化了非接触电导检测的电极结构.根据仿真结果提出了一种三明治式电极结构,其有效电极长度为200 μm,解决了传统电极结构寄生电容较大的问题,也克服了传统三电极结构检测电极易于折断的缺点.实验和仿真结果表明,相对于传统的电极结构,三明治式电极结构检测器的寄生电容为10-<'-15>F,减小了一个数量级.另外,该检测器在220 V/cm的分离场强下两种无机离子可在40 s内实现完全的分离检测.得到的结果显示三明治式电极结构适合于毛细管电泳非接触电导检测,可以提高非接触电导检测法的灵敏度.
針對毛細管電泳非接觸電導檢測電極間的寄生電容對檢測信號的影響,研究瞭非接觸電導檢測器檢測電極的結構.採用邊界元素法研究瞭毛細管電泳非接觸檢測電極間的寄生電容,通過靜電場軟件倣真瞭兩電極之間的電場分佈,優化瞭非接觸電導檢測的電極結構.根據倣真結果提齣瞭一種三明治式電極結構,其有效電極長度為200 μm,解決瞭傳統電極結構寄生電容較大的問題,也剋服瞭傳統三電極結構檢測電極易于摺斷的缺點.實驗和倣真結果錶明,相對于傳統的電極結構,三明治式電極結構檢測器的寄生電容為10-<'-15>F,減小瞭一箇數量級.另外,該檢測器在220 V/cm的分離場彊下兩種無機離子可在40 s內實現完全的分離檢測.得到的結果顯示三明治式電極結構適閤于毛細管電泳非接觸電導檢測,可以提高非接觸電導檢測法的靈敏度.
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