本发明涉及一种包含无干扰精微自洁机构的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。如何在不带来附加干扰的前提下,实现系统中玻碳电极的自洁,是个亟待解决的问题。本案主要针对该问题。本案在系统内玻碳电极内部与柱状玻碳电极本体上端面贴合的位置同轴安装了一个微型的环形压电元件,同时,结构中还包括了一个微孔材质的呈笔套状或试管状的超声波能量吸收器,该超声波能量吸收器的封闭的那一端位于电解池的内部,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。本案装置结构紧凑,具有即时的电极超声自洁功能;此外,藉由超声波能量吸收器的屏护,使得参比电极能够不受干扰,维持其电位稳定。本案结构兼具电、声双激励受激化学发光分析检测功能。
本发明涉及一种具有自洁功能的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的工作电极以及对电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,尤其是在采用玻碳电极作为工作电极的情形下,所述吸附污染更为严重,所述吸附污染会导致工作电极以及辅助电极性能的快速衰减,本案旨在解决该问题。本案装置的结构中包括电解池以及插在电解池中的工作电极、对电极以及参比电极,重点是,在电解池的底部或侧面装设有超声波换能器。本案以低功率的并且频率高达80KHz以上的超声波对电解池内的所述电极进行即时的清洁,以此方式,阻止所述电极被有机类电解产物吸附污染的进程,从而遏制了所述电极性能的快速衰减。
本发明涉及一种电致化学发光分析检测方法,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉电极十分易受电解产生的有机杂质的吸附污染,并因此影响该分析检测的可靠性,本案针对该问题。本案方法的步骤包括架设杆状超声波探头,将该杆状超声波探头的工作端置于电解池的内部,该杆状超声波探头的工作端装设有超声波换能器件,以及,用电缆将该杆状超声波探头与高频振荡电讯号发生器进行连接,以及,接通高频振荡电讯号发生器的电源。本案方法的步骤还可包括在80KHz与12MHz之间的范围内调节超声波频率。本案方法以极低功率的并且超声空化效应破坏作用弱至可忽略的甚高频率的超声波来遏制电解产物在电极上的吸附污染进程。
本发明涉及一种能够抵御电极吸附污染干扰的电致化学发光分析检测方法,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉电极十分易受电解产生的有机杂质的吸附污染,并因此影响该分析检测的可靠性,本案针对该问题。本案方法的步骤包括在电解池侧面或电解池底部的任何选定位置上贴附安装超声波换能器件,以及,将超声波换能器件与高频振荡电讯号发生器连接,以及,接通高频振荡电讯号发生器的电源。本案方法的步骤也可以包括在80kHz与12MHz之间的范围内调节超声波频率。本案以极低功率的并且超声空化效应破坏作用弱至可忽略的甚高频率的超声波来遏制电解产物在电极上的吸附污染进程。
本发明涉及一种化学仪器分析的使用系统,特别是涉及自制聚合物反相柱直接分离,电化学检测氨基糖苷类抗生素的液相色谱-电化学分析系统。其利用聚合物反相柱能在碱性条件下使用与脉冲安培检测法需在碱性条件下工作相匹配,碱性条件下妥布霉素在聚合物反相柱中有所保留,直接采用氢氧化钠溶液加少量乙腈作为淋洗液,自制的聚苯乙烯-二乙烯基苯基质的聚合物反相柱作为固定相,脉冲安培法检测妥布霉素。本发明利用自制的聚合物反相柱,分析成本大大降低,在碱性条件下直接分离妥布霉素,脉冲安培法检测,结构简单,无需采用繁琐的衍生方法,电化学检测无需额外的柱后加碱装置,条件易于控制,操作简便,并能在短时间内完成测定,检测灵敏度高。
本实用新型涉及一种全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统。该全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统包括板条、外壳、底座、检测模块、滑动模块、板条驱动模块和板条活动模块,所述板条驱动模块和板条活动模块平行固定于所述底座上,所述检测模块固定于底座上并位于所述板条活动模块上方,所述滑动模块滑动设于所述板条驱动模块上方,所述板条设于所述板条活动模块内,将检测模块、滑动模块、板条驱动模块和板条活动模块包裹于所述外壳内部。本实用新型提供一种结构简单、检测效率高、板条释放简便的全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统。
本发明涉及一种化学仪器分析的使用系统,特别是涉及同时检测叶酸和甲氨蝶呤的离子色谱-碳纳米管修饰电极电化学检测分析系统,是一种离子色谱-碳纳米管修饰电极电化学检测分析系统,碳纳米管通过共价修饰带正电荷,吸附在裸玻碳电极表面,形成新型碳纳米管薄膜修饰电极,以该修饰电极作为工作电极,更易吸附呈阴离子态的甲氨蝶呤及叶酸,相对裸玻碳电极,极大促进甲氨蝶呤和叶酸的电催化氧化。本发明将该修饰电极应用到离子色谱的电化学检测器中与离子色谱联用,实现了甲氨蝶呤与叶酸的快速分离检测,既解决了单纯电分析无法分离的问题,又克服了其他检测方法灵敏度低,干扰性强及操作繁琐等缺点,适合复杂基体生物样品中低浓度甲氨蝶呤及叶酸的检测。
一种集成芯片毛细管电泳分离和化学发光检测的微芯片分析系统,由微流控芯片、单路高压电源、微型真空泵、三通阀、接口、针形调节阀、U型管压力计、光电倍增管、真空瓶、电接点真空表和时间继电器组成。本发明提供的微芯片分析系统,结构简单,电泳分离和化学发光检测互不干扰,兼有毛细管电泳的高分离效率和化学发光法的高灵敏度;具有分离效率高、检测灵敏度高、体积小,重量轻,操作方便、成本低廉等特点,是理想的便携式微芯片分析系统。
本发明公开一种化学发光免疫生物传感器检测装置及检测分析方法。该装置包括声能传输与化学发光免疫反应检测装置部分、控制检测部分。声能传输与化学发光免疫反应检测装置部分包括超声换能器、超声耦合胶体、声聚焦透镜阵列一体化玻璃基板、可更换化学发光免疫生物传感基片、聚光透明玻璃、光阑和光透镜、光信号检测电路。控制检测部分包括超声传感器、PID超声能量模式控制模块、微弱光信号处理模块、数据分析及反馈控制模块、能量控制模式与化学发光免疫反应体系数据库。该方法是调节超声波换能器的辐射能量场;进行微流动注射分析,同时进行超声发射能量智能测控。本发明提高反应效率,拓展检测灵敏度、精确度、重复性和稳定性。
本发明公开一种电化学免疫生物传感器检测装置及检测分析方法。该装置包括声能传输与电化学免疫反应检测装置部分、控制检测部分。电化学免疫反应检测装置部分包括超声换能器、超声耦合胶体、声聚焦透镜阵列一体化玻璃基板、可更换电化学免疫生物敏感膜基片、高分子金膜电极基板、多通道微弱电信号检测电路;控制检测部分包括超声传感器、PID超声能量模式控制模块、微弱电信号处理模块、数据分析及反馈控制模块、能量控制模式与免疫电化学反应体系数据库。该方法是调节超声波换能器的辐射能量场;进行微流动注射分析,同时进行超声发射能量智能测控。本发明表现出优越的检测低限、灵敏度、精确性、重复性和稳定性,制备方法成熟简单。
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