本发明公开了一种基于多分类器强化学习的心肌梗塞检测方法。本发明步骤:1、对原始常规12导联心电图进行预处理、R波定位、获取HRV信号;2、对每个导联HRV信号分别提取时域、频域、非线性动力学特征序列;3、利用强化学习让分类器模型不断进行学习,调整模型参数,将不同动作对应的Q值作为一个序列输出,最终训练得到三个主分类器模型,每个主分类器模型里面根据强化学习得分机制产生若干BP分类器;4、利用强化学习训练得到的三个主分类器对测试样本进行分类识别,获得三个测试结果;5、利用投票法则进行最终投票,获得识别结果。本发明引入强化学习机制,能够更有效准确地快速识别检测,能够为心肌梗塞的检测与预防提供有效便利的工具。
本发明公开基于电化学电势预处理技术快速检测核酸的方法及应用。该方法是PBS缓冲液为电解液,探针与目标核酸片段加入PBS缓冲液中,按碱基互补配对原则形成核酸杂化溶液。传感电极在大于1.8V的电势范围内,进行电化学预处理,而后运用SWV选择性检测目标核酸。该电化学预处理技术的核酸检测方法在疾病特征miRNA相关电化学生物传感检测及医学诊断及食品和环境等病原体检测领域中的应用。该检测方法应用于核酸时具有如下特点:高选择性,对核酸分子能够实现单碱基错配检出;高灵敏度,检测灵敏度达5×10‑18M;检测结果完全能够重复;操作过程经济简单,不存在链反应,无需扩增,无需荧光指示剂。
本发明涉及一种基于长周期光纤光栅的远距离多点检测用化学传感器。将光时域反射仪激光输出端与长距离传输光纤的一端光连接,在传输光纤不同传感点处分布熔接一根长周期光纤光栅传感器,长周期光纤光栅传感头周围化学环境的不同会导致透射谱发生漂移,且漂移变化量与外界化学环境具有一一对应的关系,当具有特定波长的光脉冲在光纤链路中经过长周期光纤光栅传感头时,透射光强会受到调制,通过光时域反射仪对光纤链路中背向散射信号的解调,可以获得每个传感点处的光强变化信息,从而实现了距离远、传感距离可分辨的多点实时检测的化学传感。本发明针对现有技术中光纤光栅传感器测量距离短、范围小、无法实现多路复用和费用高等问题,提供了一种成本低、结构简单、可实现多点、远距离及实时检测的基于长周期光纤光栅的化学传感器。
本发明属于电化学在线检测器装置,涉及一种无需额外添加或无任何支持电解质溶液的电化学在线检测。该检测器用离子膜(如Nafion阳离子膜),将工作电极测定腔室与含有普通电解质溶液的辅助参比室隔开的两室组成,无支持电解质的测试液经入出流通口进入测定腔室,在工作电极表面实时测定,获得电信号。检测器由上下两块PVC板组合而成,用螺丝和硅胶垫密封,可以实现样品溶液的连续动态的在线检测。其目的在于提供一种不需要额外添加或无支持电解质的电化学在线检测技术,特别适合于无光谱响应的天然药物的物质检测或监测。
本实用新型涉及电化学传感器的电路及检测设备,所述电路包括电化学传感器、控制电路和测量电路,控制电路和测量电路之间设置有切换开关。控制电路提供电化学传感器电极的偏置电压,为低功耗电路,包含一个低功耗运算放大器。测量电路包含一个低噪音、高精度的运算放大器,用于电化学传感器工作时的信号检测。本实用新型电化学传感器不工作期间,即能保持传感器的稳定,又能避免电量损耗过快而频繁更换电池、以及更换电池后传感器需要较长的稳定时间;在电化学传感器工作时,保证了测量结果的低噪音和高精度。本实用新型功耗低、检测精度高,可应用于呼出气体一氧化氮浓度等气体浓度电化学传感器检测中。
本发明公开了一种基于NFC技术的微型电化学系统和检测方法。该系统它包括第一基底和加工在第一基底且依次相连的NFC天线、NFC芯片及其外围电路、单片机芯片及其外围电路、电化学恒电位仪电路、电极连接焊盘、重金属检测电极阵列。本发明在无线无源的柔性NFC标签上集成了微型的电化学系统,实现了电化学检测装置的微型化,柔性化和集成化,该标签可以贴附于各种容器的内壁,实现溶液中的重金属检测,在食品安全、环境监测等领域具有广泛的应用前景。本发明的方法可用于痕量的铅、镉等重金属离子的定量检测。
本实用新型所公开的原位电化学-表面增强拉曼光谱检测系统,该装置包括集成有三电极的原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片、样品池、电信号转接器及固定台,样品池设置于原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片上三电极工作端所在的工作区域的一端,芯片上的另一端为导电端,导电端通过电信号转接器与电化学检测器连接,芯片固定连接在固定台上。本实用新型完全排除了传统检测装置中易漏液问题,且结构简单。芯片的固定台使检测芯片能够保持水平测试,尽可能提高散射光的收集效率。本实用新型集成度高,设计简单,小型化便于制作,可实现原位电化学-表面增强拉曼光谱的快速检测。
本发明属于食品安全检测领域,具体涉及一种检测恩镰孢菌素的化学发光试剂盒及其应用。本发明公开了一种检测恩镰孢菌素的化学发光试剂盒,包括清洗液,还包括以下试剂:恩镰孢菌素校准品、恩镰孢菌素衍生物磁珠连接物、酶结合物、化学发光底物。本发明还同时提供了上述检测恩镰孢菌素的化学发光试剂盒的应用:用于检测样本中的四种恩镰孢菌素的总量。四种恩镰孢菌素为:恩镰孢菌素A(ENA)、恩镰孢菌素A1(ENA1)、恩镰孢菌素B(ENB)、恩镰孢菌素B1(ENB1)。
本实用新型公开了一种新型冠状病毒2019‑nCoV的电化学免疫检测系统,包括电化学免疫传感器试纸,包括底板,包括有对电极和工作电极的电极层;检测仪器,与电化学免疫传感器试纸配合使用,至少包括用于对试纸施加检测信号并输出反馈信号的检测信号输入模块,用于实现检测仪器和试纸的连接的试纸插入模块,用于接收反馈信号并将其模数转换的信号转换模块,将检测信号输入模块中得到的反馈信号与数据库的标准曲线对比计算得到结果的数据处理模块。本实用新型利用抗体与核衣壳蛋白结合,引起电化学免疫传感器上电信号的改变,通过电化学方法对电信号进行检测,实现快速、简单、价廉、定量检测新型冠状病毒2019‑nCoV的电化学免疫检测系统,检测仪器体型小,操作简单。
本发明公开了一种通用的有机磷农药电化学检测方法,该方法以氯解磷定为通用的有机磷电化学探针,通过检测氯解磷定与有机磷农药作用后被抑制的氧化电流程度来判断有机磷农药浓度。本发明的检测过程在缓冲液中进行,加入一定量的氯解磷定,测定其氧化峰电流,再加入一系列不同浓度有机磷农药,计算抑制率,绘制标准曲线,用于未知浓度有机磷农药测量。相较于现存的三类有机磷农药电化学检测方法,本法同时具有简便、便宜、稳定、广谱等优点。本发明可用于农产品中有机磷农药的快速检测,在食品安全方面具有很大的应用前景。
一种离心式微流控芯片电化学检测装置包括芯片控制模块、微流控芯片、电化学检测模块;芯片控制模块包括电机、传动轴、芯片托盘、卡柱;芯片托盘与传动轴固连,卡柱与传动轴固连;微流控芯片包括芯片基体、芯片卡槽、前处理单元、微通道、检测池;微流控芯片基体置于芯片托盘上,芯片卡槽位于微流控芯片的中心,前处理单元靠近芯片的中心,微通道与前处理单元相连,检测池与微通道相连且靠近微流控芯片的边缘;电化学检测模块包括电化学检测盖板、接触电极、电极。使用本发明的一种离心式微流控芯片电化学检测装置,可将样品的前处理环节封装在微流控芯片中,大大提高了检测效率。检测装置采用离心力作为驱动力,驱动均匀,提高了检测装置检测结果的重复性。
本实用新型公开了一种甲醛电化学检测装置,包括检测装置本体,检测装置本体的底端设有蓄电池,蓄电池上设有充电口,蓄电池的顶端设有检测箱,检测箱的一侧设有盖板,盖板上设有锁芯,盖板的底端设有第一铰链和第二铰链,检测箱的另一侧设有卡槽,卡槽的底端设有把手,检测箱上设有电化学甲醛检测仪,电化学甲醛检测仪上设有储气箱,电化学甲醛检测仪的一侧设有输气管,输气管上设有输气管手阀,输气管手阀的一侧设有气泵,气泵上设有气泵电源开关,气泵的一侧设有连接口,连接口上设有弯管接头,弯管接头上设有软管,软管的一端设有喇叭口。该装置可以检测房间的任何一处空气中甲醛的含量,让检测更加准确无误。
本发明公开一种同步检测亚硝酸盐和生化需氧量的生物电化学方法,包括1):MFC模式闭路运行生物电化学反应器,阳极室中加接种溶液;基质溶液中培养生物电极至成熟;2):生物电化学反应器连恒电位仪构建生物电化学传感器、生物电极分别在含有亚硝酸盐溶液和BOD有机物溶液中进行循环伏安法测试,选取电位阶跃计时电流测试过程中BOD有机物和亚硝酸盐检测电位;3):生物电极在含有不同亚硝酸盐和BOD有机物浓度的溶液中进行电位阶跃计时电流测试,选信号输出时间点、获得电响应与亚硝酸盐和BOD有机物浓度的检测标线;根据生物电化学传感器在含亚硝酸盐的污水或含BOD有机物的污水中电响应,分别获得污水中亚硝酸盐、BOD有机物浓度。
本发明提供了一种检测啶虫脒的电化学传感器及其制备方法,所述的电化学传感器包括检测电极和匹配试剂;所述检测电极包括金电极和由内至外依次包裹在所述金电极外的DHLA活化层、啶虫脒抗体层和MCH封闭层;所述匹配试剂包括啶虫脒半抗原探针溶液和亚甲基蓝探针溶液。本发明所述的电化学传感器实现了小分子的免疫检测,检测速度快;检出限为3.2ng L‑1,检测更为灵敏。使用方法简单、快速,适用于食品安全中啶虫脒的在线检测。
本发明公开了一种全集成便携式碳纤维微电极电化学传感器及检测系统,属于电化学传感器领域。该电化学传感器包括包括碳纤维微电极、连接组件和基底电极;连接组件能够装配于基底电极上,碳纤维微电极能够嵌入装配于沟道中作为工作电极;三者在装配状态下,检测池的底部开口与基底层上表面贴合形成用于容纳待检测液体的容器;检测电极体系中除工作电极之外的其他电极检测端均位于该容器内,电极测量段也伸入检测池中,共同构成完整的检测电极体系。该电化学传感器可置入电化学信号适配器中进行测量,利用智能设备、电化学信号适配器以及电化学传感器组成便携式的检测系统,大大提高了其操作的简单性和携带的方便性,适用场景多。
本发明以活细胞的胞内酶作为检测靶点,以化学发光作为胞内酶活性的检测信号,设计一种非培养、快速的活细胞检测的新方法。本发明方法以能穿过细胞膜的1,2-二氧环乙烷类化学发光剂为酶底物,该底物进入细胞内部后与胞内活性水解酶发生水解反应并产生化学发光,化学发光的强度取决于活细胞的数量和新陈代谢强度,因此可作为检测细胞活力的指标。
一种酱油中铅的电化学检测方法,属于电化学检测方法技术领域。它将多层石墨烯经乙醇和超纯水离心清洗,去掉上层清液,加入0.05%的聚丙烯酸钠水溶液,超声至石墨烯均匀分散于聚丙烯酸钠水溶液中,得石墨烯悬浮液,取一定量的石墨烯悬浮液滴加至工作电极表面,常温晾干后得石墨烯修饰电极,将石墨烯修饰电极在不同浓度的铅标准工作液和铋标准溶液,在-1.2V下搅拌富集、静止后记录-1.2-0V区间的差分脉冲溶出伏安曲线,测量铅的溶出伏安峰,读取电流值,再采用反推法得到酱油中铅的浓度。本发明的目的在于设计一种能够快速检测酱油中铅的新型电化学检测方法。该检测方法具有检测数据可靠、环境友好、操作简单、成本低的特点。
本实用新型公开了一种便于使用的重金属电化学检测仪,包括便携式检测仪本体,所述便携式检测仪本体上表面靠近一侧的位置嵌入固定有显示触摸屏,所述便携式检测仪本体的下表面中心位置设有收卷绳盘,所述收卷绳盘远离便携式检测仪本体的一端设有检测探头,所述检测探头的外侧设有清理套。本实用新型所述的一种便于使用的重金属电化学检测仪,通过收卷绳盘可以让重金属电化学检测仪上连接检测探头的连接线可以进行自动收卷,使得重金属电化学检测仪更加便于携带与使用,且可以控制收卷连接线的长短,通过清理套在起到防护作用的同时可以在每次使用完检测探头后,都可以对检测探头外侧进行清理,且清理结构可以随时进行更换。
检测精度高、重现性好的固体聚合物电解质电化学气体传感器,由壳体、固体聚合物电解质膜、检测室及其内所设的敏感电极、参比电极室及其内所设的参比电极及对电极构成,敏感电极和对电极贴覆于所述电解质膜上,参比电极室内填充有滞流型电解质,并配连有多脉冲控制电势信号发生器和控制检测电路。所述传感器检测气体的方法,于检测室充入待测气体,经多脉冲控制电势信号发生器在敏感电极和参比电极间施加多脉冲控制电势,采集敏感电极对应于多脉冲控制电势的有待测气体电化学反应的一脉冲电势下的响应电流和无待测气体电化学反应的另一脉冲电势下的响应电流,求得该两相应电流之差值,测得待测气体的含量。本发明用于检测气体含量。
本发明公开了一种光化学法检测谷丙转氨酶的测试卡及其制备方法,测试卡包括:测试卡上壳,测试卡下壳,主测试孔和对照测试孔,加样孔,扩散膜,第一滤血膜,两个第二滤血膜,第一反应膜和第二反应膜,单面胶;第一反应液的配方包括:L-丙氨酸,丙酮酸氧化酶,α‑酮戊二酸,过氧化物酶,焦磷酸硫胺素,氯化镁,4‑氨基安替比林,显色剂,成膜剂,稳定剂,缓冲液;第二反应液的配方包括:丙酮酸氧化酶,过氧化物酶,焦磷酸硫胺素,氯化镁,4‑氨基安替比林,显色剂,成膜剂,稳定剂,缓冲液;使用本发明的测试卡和制备方法能够避免内源性丙酮酸干扰,且检测结果与医院检验结果匹配性好。
本发明公开了一种基于光纤阵列的微化学反应器阵列实时光谱检测系统和方法,属于高通量实时光谱检测领域。系统包括光源、透镜组、第一分叉光纤束、第二分叉光纤束、第一光纤阵列耦合板、第二光纤阵列耦合板、多孔微反应板、光束整形模块、单色仪和面阵CCD。本发明通过光纤束和光纤阵列耦合板的设计,可以同时对每个反应孔中的光谱信号进行激发和收集,从而提升光谱检测的效率;通过对光纤束输出端纤芯采用“一”字线性排列的方式,结合光谱仪和面阵CCD探测器,将每根纤芯中的光信号投影到CCD的不同行像素内,从而在CCD的横向上实现了光谱信号的波长分辨,纵向上实现了多通道采集,从而解决对多通道光谱信号的同时和实时分析问题。
本发明公开了一种水产品化学污染物的无损实时检测方法与装置,具体公开了一种基于荧光高光谱成像技术的海产品药物残留高通量筛检及危害快速无损识别机理的检测方法与装置。所述装置,包括:检测单元和控制单元,所述检测单元由高光谱成像仪、卤素灯、光谱仪、CCD探测器、电动平移台构成;所述控制单元由数据采集分析系统、药物残留定性危害识别系统构成。
本发明涉及基于多晶X射线衍射仪的电化学检测装置及其测试方法,该方案包括多晶X射线衍射仪、电化学原位池、升降台及电化学工作站;升降台设于多晶X射线衍射仪的原样品台位置,电化学原位池活动设于升降台上,通过升降台驱动电化学原位池上下运动实现高度调节;通过电化学原位池放置安装测试电极,通过电化学工作站与测试电极电连接,测试电极上设有沉积研究对象化合物的电极片,测试方法为装置的方法,本方案可通过对催化反应中电极材料的原位表征,来获取比如材料的物相、晶胞参数、结晶度、晶粒尺寸、晶体结构等信息;还原外加电压过程中相应结构的变化趋势等详细信息,大大拓展了原位XRD的应用领域,填补了现有技术的空白。
本发明涉及金属检测技术领域,公开了一种检测金属材料化学成分的方法,现有的检测方法难以对金属材料上的钴、铬和碳含量进行精准测量,无法得知当前钴、铬和碳含量是否超标,同时现有的检测方法中大多需要添加HF,存在一定的安全隐患,S1、将待测金属材料放入95℃‑115℃的真空烘箱内干燥1.5小时,然后将金属材料取出,向透明容器中加入氢氧化钠溶液,并将金属材料加入氢氧化钠溶液中,静置5‑10min观察氢氧化钠溶液是否发生变化。该检测方法通过将吸光值和工作曲线逐一对比和分析,同时统计出不同粒度颗粒数级面积大小,并根据不同粒度的密度及其分布面积确定钴、铬和碳的实际含量,可以对金属材料上的钴、铬和碳含量进行精准测量。
本发明公开了一种实时原位检测污水中亚硝酸盐的生物电化学方法,包括步骤1):将生物电极作为阳极、非生物电极作为阴极通过MFC模式闭路运行,在阳极室中添加接种溶液,接种过程持续五天,每天更换接种溶液;步骤2):在基质溶液中培养生物电极,每天更换基质溶液直至电极生物膜生长成熟;步骤3):将生物电化学反应器以三电极体系连接恒电位仪,将电极生物膜置于含有不同亚硝酸盐浓度的溶液进行线性伏安扫描分析,获取电响应、并选择最优电响应输出电位;步骤4):在不同亚硝酸盐浓度的溶液中获得生物电化学传感器电响应信号与亚硝酸盐浓度的线性方程;步骤5):依据生物电极在被测污水中的电信号获得被测污水中的亚硝酸盐浓度。
本发明属于表面活性剂及油脂化学品元素分析检测领域。技术方案是:一种快速检测表面活性剂及油脂化学品中19种元素的方法,按照以下步骤进行:1)准确称取均匀试样0.3‑1.0g于离心管中;2)向离心管中加入3‑7mL硝酸,加盖超声震荡,而后加0.2‑0.6mL双氧水,加盖旋紧;3)在消解仪中115‑120℃消解;4)取下,冷却至室温,直接定容;5)配制标准工作液,设置光谱仪仪器工作条件,选择各元素谱线波长,利用电感耦合等离子体发射光谱仪绘制标准曲线;6)将步骤(4)所得试液引入电感耦合等离子体发射光谱仪,上机测定。该方法应能进行多元素同时检测,精密度、回收率和检出限均能满足要求,并且操作简单。
本实用新型属于化学品检测仪器领域,具体涉及一种强放热性化学品检测用绝热型自加速分解温度测试仪,包括杜瓦瓶,所述杜瓦瓶包括瓶身和设置于瓶身上端的瓶盖,所述瓶身或瓶盖上设置液氮接口,所述液氮接口配合连接冷凝管,所述冷凝管位于瓶身的瓶腔中,所述冷凝管上设置多个通孔。利用本实用新型可测定二硝基类化合物及瞬间放热功率较高的自反应性化学物质的SADT。相比于常规仪器,本实用新型升级了冷却系统,显著提高了仪器降温能力,可拓宽自反应性化学物质的测试范围,测定热危险性更高的化学品,测定得到的数据对于危险货物运输与储存更具指导价值。
本发明公开了一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,属于芯片检测设备领域,一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,包括检测台,检测台上滑动连接有一对检测夹具,检测夹具包括C型架,C型架上插接有两对调节杆,调节杆包括立杆,立杆的上下两端分别连接有调节螺母和,每对调节杆之间连接有活动板,活动板上固定连接有检测探针,检测台的两端之间连接有调节板,检测台的两端均滑动连接有一对与调节板相匹配的调节架,本方案可以实现易于适应任意形状的PLC电路板,使PLC电路板可处以任意倾斜状态进行检测,解决现有技术中固定微流控芯片的装置稳定性差、易偏移、无法应用到精确实验,有时会损坏芯片等问题。
本发明公开了一种双极电极电化学发光检测微流控液滴阵列装置及其检测方法。通过在氧化铟锡导电玻璃基片上加工双极电极和驱动电极,在聚二甲基硅氧烷盖片上加工样品微液滴微储液池阵列和试剂微液滴微储液池,将基片与盖片封合制得聚二甲基硅氧烷–导电玻璃微流控芯片;将微升级体积的样品微液滴和试剂微液滴分别加入双极电极两端的微储液池后,在驱动电极上施加恒电位,促使双极电极两端发生氧化还原反应;通过观察双极电极阳极端发出的电化学发光信号,实现对微流控液滴阵列的检测。该方法具有操作简单、样品和试剂耗量少、灵敏度高、分析时间短、可同时进行多点检测的优点。
本发明提供了一种新的儿茶酚胺类物质的检测方法,该方法是将离子色谱与化学发光检测器串联起来,根据离子色谱分离所需的淋洗液条件,选择合适的化学发光体系,被测物质在淋洗液中形成离子后经由离子色谱分离,再被化学发光检测器所检测。本方法避免了使用甲醇等有机溶剂作为淋洗液,发光效率增强,大大提高了测定的灵敏度,适用于检测环境,食品,生物医药等样品中的儿茶酚胺类物质,并可进一步应用于药代动力学研究。
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