📚旁征博引

电化学 循环伏安法 电化学阻抗谱 免疫测定 物理化学现象 奈奎斯特图 兰德尔斯电路 促甲状腺激素 电极电位 Milli-Q水 阴极和阳极波 氧化还原探针 生物医学检测 电化学恒电位仪 电流分析法 非破坏性无标记技术 高灵敏度和选择性的抗体和抗原结合 瓦尔堡元件 电双层电容 电解质溶液的电阻 峰电位 电极表面 电荷转移电阻 阻抗分析 牛血清白蛋白 电子转移动力学 阻抗技术

Python電化學生物醫學(促甲狀腺激素)分析

Python電化學生物醫學(促甲狀腺激素)分析

🎯要点

  1. 使用电位动力学测量和阻抗谱分析,绘制阻抗谱的奈奎斯特图。
  2. 在阻抗谱图中找到半圆直径,或在电位动力学测量中找到峰值电位和峰值电流。
  3. 以促甲状腺激素的电化学免疫测定作为示例,绘制电子转移动力学曲线。
  4. 奈奎斯特图中直线段表示扩散受限过程,半圆直径表示电子转移电阻。

电化学分析物理电池和生物医学

🍪语言内容分比

pie title 语言分比
 "Python":90
 "C/C++":20
pie title 内容分比
 "电化学":90
 "数学":30
 "物理、电位动力学、阻抗谱、奈奎斯特、电子转移动力学":30
 "化学元素":30
 "生物医学、甲状腺激素":30

✂️梗概

🍇MATLAB奈奎斯特图

动态系统的奈奎斯特图:创建以下传递函数并绘制其奈奎斯特响应,

$$ ⁍ $$

 H = tf([2 5 1],[1 2 3]);
 nyquist(H)

奈奎斯特函数可以显示 M 圆网格,这些 M 圆是恒定闭环幅度的轮廓。M 圆被定义为复数的轨迹,其中后续量是频率上的常数值。

$$ T(j \omega)=\left|\frac{G(j \omega)}{1+G(j \omega)}\right| $$

这里,$\omega$ 是弧度/时间单位的频率,时间单位是系统时间单位,G 是满足恒定幅度要求的复数集合。要显示 M 圆网格,请在图中单击鼠标右键,然后选择“网格”。或者,使用网格命令。