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1)  biosensor [英][,baiəu'sensə]  [美]['baɪo,sɛnsɚ, -sɔr]
生物敏电极
2)  bioelectrode [,baiəu,i'lektrəud]
生物电极
3)  chlorphenamine maleate electrode
扑尔敏药物电极
4)  bio-electrode
电极生物法
1.
Kinetics study on denitrification intensified by bio-electrode in A/O process.;
电极生物法强化A/O工艺反硝化及动力学研究
5)  biofilm-electrode
电极-生物膜
1.
Potential of biofilm-electrode process in biological nitrogen removal;
电极-生物膜法在生物脱氮处理中的潜力
6)  biofilm-electrode
生物膜电极
补充资料:气敏电极
      一类敏化的离子选择性电极,能对溶液中气体的分压产生响应,故常用于测定样品中容易转化成气体的离子组分。实质上,这种电极是一个完整的电化学电池,由离子选择性电极和参比电极组成,所以又称气敏探头。
  
  1957年R.W.斯托等研制了第一支气敏电极──二氧化碳电极,十多年后,又相继出现了氨电极和其他电极。现在,常见的商品气敏电极能测定二氧化碳、氨、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、硫化氢、氰化氢。
  
  按构型不同,气敏电极可分为两种:①隔膜式气敏电极,采用平板式离子选择性电极为指示电极,它和参比电极一起置于顶端有透气膜的外套管内,管中充有内电解液,离子选择性电极的敏感膜紧贴透气膜,两者之间只有极薄的液层,当电极插入试液或置于气体样品中时,待测的气体扩散通过透气膜进入薄层溶液,引起其中某一离子活度的变化,它可以通过由离子选择性电极和参比电极所组成的电池来进行测量。②气隙电?尥钙ぃ龅缂低吃诿鼙盏娜萜髂谥苯有谘飞戏剑馄逋ü掌憷┥⒔敫阶庞诶胱友≡裥缘缂舾斜砻娴哪诘缃庖罕〔阒小?
  
  现以氨电极为例说明气敏电极的工作原理,其电化学电池为:
  当氨气通过透气膜进入内电解液薄层时,使下列平衡发生移动:
  
  
  由于内电解液中NH嬃离子浓度保持恒定,根据质量作用定律,氨的分压(正比于试样中的氨浓度)与氢离子活度成反比。因此,由玻璃电极测得的薄层溶液pH值的变化即可计算试样中氨或铵离子(经预处理后)的浓度。
  
  气敏电极有较高的选择性,它不受试样中离子的直接干扰,但电极的响应速度较慢,对温度的变化也十分敏感。气敏电极的主要应用领域有水质分析、环境监测、生化检验、土壤和食物分析,还用于自动连续监测。
  

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