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化学进展 2005, Vol. 17 Issue (05): 876-880 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

QCM和SAW传感器的原理及其在现场检测中的应用

徐秀明1,2;王俊德1;李海洋1*   

  1. 1.中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023;

    2.中国科学院研究生院 北京 100039

  • 收稿日期:2004-08-01 修回日期:2004-11-01 出版日期:2005-09-24 发布日期:2005-09-24
  • 通讯作者: 李海洋

Principles and Applications of QCM and SAW in Real-Time Detection

Xu Xiuming1,2;Wang Junde1;Li Haiyang1*   

  1. 1.Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences,Dalian 116023,China;

    2.Graduate School, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039,China

  • Received:2004-08-01 Revised:2004-11-01 Online:2005-09-24 Published:2005-09-24
  • Contact: Li Haiyang
压电化学传感器是一类重要的质量敏感型检测器,由于具有体积小、灵敏度高、响应时间快等优越性而具有极好的应用前景.本文介绍了体声波化学传感器(QCM)和表面声波化学传感器(SAW)的原理,概述了最近几年的应用情况及提高灵敏度的方法,并对其发展趋势进行了展望.
Piezoelectric chemical sensor is an important mass-sensitive detector.lt has a wide application for its superiority such as small size, fast response and high sensitivity, etc. The principles of quartz crystal microbalance (QCM) and surface acousitc wave (SAW) are introduced and their applications in recent years are reviewed.The method to improve the sensitivity and the trends of mass-sensitive detector are discussed.

中图分类号: 

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[ 1 ] Harris C M. Anal . Chem. , 2003 , 75(15) : 355A —358A
[ 2 ] Herbert H H. Anal . Chem. , 1997 , 69 : 289R —305R
[ 3 ] Wohltjen H , Dessy R. Anal . Chem. , 1979 , 51 : 1458 —1464
[ 4 ] Yinon J . Anal . Chem. , 2003 , 75(5) : 99A —105A
[ 5 ] Ali Z. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 1999 , 55 :397 —412
[ 6 ] Marx K A. Biomacromolecules , 2003 , 4 : 1099 —1119
[ 7 ] O′Sullivan C K, Guilbault G G. Biosensors & Bioelectronics ,1999 , 14 : 663 —670
[ 8 ] Martin S J , Spates J J , Wessendorf K O , et al . Anal . Chem. ,1997 , 69 : 2050 —2054
[ 9 ] 王春(Wang C) , 何锡文(He X W) . 分析测试学报(Journal of Instrumental Analysis) , 2001 , 20 : 84 —89
[10] William H K. Anal . Chem. , 1964 , 36 : 1735 —1739
[11] Rayleigh L. Proc. London Math. Soc. , 1887 , 17 : 4
[12] White R M, Voltmer F M. Appl . Phys. Lett . , 1965 , 7 : 314
[13] Wohltjen H. Sensors and Actuators , 1984 , 5 : 307 —325
[14] Penza M. II Workshop on Chemical Sensors and Biosensors. 1999.21 —37
[15] Tomita Y, Ho M H , Guilbault G G. Anal . Chem. , 1979 , 9 :1475 —1478
[16] Grate J W. Chem. Rev. , 2000 , 100 : 2627 —2648
[17] Tomita Y, Ho M H , Guilbault G G. Anal . Chem. , 1979 , 51 :1475 —1478
[18] Grate W J , Patrash S J , Kaganove S N , et al . Anal . Chem. ,1999 , 71 : 1033 —1040
[19] Houser E J , Mlsna T E , McGill R A , et al . Talanta , 2001 , 54 :469 —485
[20] McGill R A , Mlsna T E , Chung R , et al . Sensors and Actuators B , 2000 , 65 : 5 —9
[21] Yang X G, Du X X, Shi J X, et al . Talanta , 2001 , 54 : 439 —445
[22] Kannan G K, Nimal A T , Mittal U , et al . Sensors and Actuators B , 2004 , 101 : 328 —334
[23] Enterprises in Nanotechnology , 2002
[24] Grate J W, Kaganove S N , Patrash S J , et al . Chem. Mater. ,1997 , 9 : 1201 —1207
[25] Snow A W, Sprague L G, Soulen R L , et al . J . Appl . Polym.Sci . , 1991 , 43 : 1659 —1671
[26] Nieuwenhuizen M S , Harteveld J L N. Talanta , 1994 , 41 (3) :461 —472
[27] McGill R A , Nguyen V K, Chung R , et al . Sensors and Actuators B , 2000 , 65 : 10 —13
[28] Staples E J . Nerve Gas Detection Using a SAW/GC (http://www.estcal.com)
[29] Williams D , Pappas G. Field Analytical Chemistry and Technology , 1999 , 3 : 45 —53
[30] Finklea H O , Phillippi M A , Lompert E. Anal . Chem. , 1998 ,70 : 1268 —1276
[31] Jarrett M R , Finklea H O. Anal . Chem. , 1999 , 71 : 353 —357
[32] Li D Q , Ma M. Sensors and Actuators B , 2000 , 69 : 75 —84
[33] Percival C J , Stanley S , Galle M, et al . Anal . Chem. , 2001 ,73 : 4225 —44229
[34] Stanley S , Percival C J , Auer M, et al . Anal . Chem. , 2003 ,75 : 1573 —1577
[35] Lin H B , Shih J S. Sensors and Actuators B , 2003 , 92 : 243 —254
[36] Anisimkin V I , Penza M, Valentini A , et al . Sensors and Actuators B , 1995 , 23 : 197 —201
[37] Bilitewski U. Anal . Chem. , 2000 , 72 (21) : 692A —701A
[38] Ruan C M, Zeng K F , Grimes C A. Anal . Chem. , 2003 , 75 :6494 —6498
[39] Kim N , Park I S. Biosensors and Bioelectronics , 2003 , 18 :1101 —1107
[40] Biswas S , Heindselmen K, Staff C. Food Control , 2004 , 15 :19 —26
[41] Yao S Z , Chen P , Wei W Z. Food Chemistry , 1999 , 67 : 311 —316
[42] Http://www.znose.com/applications/applications.htm
[43] Staples E J , Matsuda T , Viswanathan S. Environmental Strategiesfor the 21st Century , Asia Pacific Conference. Singapore , 1998

[1] 李鹏章, 王粤博*. 蛋白质组学中磷酸化肽的常用富集方法[J]. 化学进展, 2012, (9): 1785-1793.
[2] 孔德明. G-四链体-氯化血红素DNA酶在传感器设计中的应用[J]. 化学进展, 2011, 23(10): 2119-2131.
[3] 项楠, 朱晓璐, 倪中华. 惯性效应在微流控芯片中的应用[J]. 化学进展, 2011, 23(9): 1945-1958.
[4] 郭佳效, 侯信. 糖芯片最新研究进展[J]. 化学进展, 2011, 23(8): 1719-1727.
[5] 马小媛, 钱卫平. 抗氧化能力评价方法[J]. 化学进展, 2011, 23(8): 1737-1746.
[6] 瞿祥猛, 林荣生, 陈宏. 基于微流控芯片的微阵列分析[J]. 化学进展, 2011, 23(01): 221-230.
[7] 陈国颂. 探索“甜蜜”疫苗的抗癌之路—基于合成寡糖的癌症免疫治疗*[J]. 化学进展, 2010, 22(09): 1753-1759.
[8] 屈锋 吕锋华 张慧娟. 智能聚合物的双水相体系在生物分子分离纯化中的应用*[J]. 化学进展, 2010, 22(01): 125-132.
[9] 汪江山 孔宏伟 路鑫 赵欣捷 许国旺. 代谢组学中的分离分析科学*[J]. 化学进展, 2009, 21(11): 2388-2396.
[10] 曹晶,聂爱英,陈瑶函,王胜,陆豪杰,杨芃原. 糖蛋白/糖肽的分离富集方法* [J]. 化学进展, 2009, 21(09): 1888-1894.
[11] 耿利娜,姜萍,徐建栋,车宝泉,屈锋,邓玉林. 纳米技术在毛细管电泳和微流控芯片电泳生物大分子分离中的应用* [J]. 化学进展, 2009, 21(09): 1905-1921.
[12] 李俊君,陈强,李刚,赵建龙,朱自强. 微流控技术应用于蛋白质结晶的研究*[J]. 化学进展, 2009, 21(05): 1034-1039.
[13] 王炎,张永梅. 液相微萃取研究与应用[J]. 化学进展, 2009, 21(04): 696-704.
[14] 甘甜甜,黄河,贾红英,侯信. 糖芯片合成中的固定化策略*[J]. 化学进展, 2009, 21(04): 747-754.
[15] 沈宏,方群. 微流控分析芯片的两种液相传质模式及其应用*[J]. 化学进展, 2008, 20(12): 2053-2060.