一种生物分子检测方法,其是通过电化学应答测定来检测作为检测对象的生物分子的生物分子检测方法,其中,包括:基准溶液测定步骤,该步骤测定基准溶液的上述电化学应答,该基准溶液包含对于上述作为检测对象的生物分子具有直接或间接结合性的电化学活性物质;被检溶液测定步骤,该步骤测定被检溶液的电化学应答,该被检溶液包含被检试样和上述电化学活性物质,该被检试样包含上述作为检测对象的生物分子;比较步骤,该步骤比较上述基准溶液的电化学应答的测定结果和上述被检溶液的电化学应答的测定结果,导出比较结果;生物分子含有信息检测步骤,该步骤根据上述比较结果,检测上述被检溶液中的上述作为检测对象的生物分子的含有信息。
提供一种多气体检测装置以及多气体检测方法,能够准确地检测被测气体中的成分的浓度。多气体检测装置(1)具备:第一单元部,具备第一电化学单元(51);第二单元部,具备第二电化学单元(52);第三单元部,具备第三电化学单元(53);入口扩散律速体(15),进行被测气体的扩散律速;以及被测气体室(30),经由入口扩散律速体流入被测气体。第一单元部构成为选择性地检测被测气体室内的被测气体中包含的NOx或者氨的浓度,第二单元部构成为排出被测气体室内的被测气体中包含的氧并且将被测气体室内的被测气体中包含的NO2以及氨还原分解为NO,第三单元部构成为检测被测气体室内的被测气体中包含的NO的浓度。
本发明涉及在粉状催化剂存在下在滴流床反应器中以0.1‑10秒的停留时间催化转化化学物质的设备和方法二者,其中该设备至少包括滴流床反应器(2),其入口侧在功能上连接于至少一个催化剂储存容器(1)和至少一个反应物进料管并且其出口侧在功能上连接于至少一个分离器(3)。该至少一个分离器(3)具有至少一个用于导出产物料流的出口管道。该设备具有的特有特征是设置在分离器(3)上用于导出产物料流的出口管道具有经由控制器连接于压力测量传感器的连续作用阀,其中该连续作用阀和该压力测量传感器与控制器形成压力控制回路。借助本发明设备和本发明方法进行的分析比现有技术中已知的装置和方法具有更高精确度。
本发明涉及具有附图所示化学结构的溶剂化显色官能化单体和这种溶剂化显色官能化单体的制备方法。这种溶剂化显色官能化单体可以用于制造分子印迹聚合物基(MIP基)溶剂化显色化学传感器。这包括将溶剂化显色官能化单体作为指示器结合到分子印迹聚合物中。这种溶剂化显色官能化单体作为指示器将受体部位内的分析物与受体置换事件编信号,而无需该分析物和受体间的分子间作用。本发明还涉及MIP基溶剂化显色化学传感方法。这包括溶剂化显色和分子印迹技术在目标分析物的化学传感中的组合。
本发明涉及一种护理点传感器系统。提供包含便携式读取器及用后可弃卡盒的护理点传感器系统以用于接收并分析样本。卡盒可装备有一或多个传感器通道,其各自含有一或多个传感器。在向卡盒提供样本之后,可将所述卡盒插入到读取器中,所述读取器可与所述卡盒交互以执行卡盒上感测且接收指示一或多个靶在所述样本中的存在及/或量的信号。卡盒的实例可包含心脏测试板、败血症测试板及类似物。在一些实施例中,相同传感器硬件可经配置以用于在不同时帧处执行的对不同靶的多个测量。本文中还提供新颖的卡盒上固体及液体试剂存储及递送机构。
一种电化学供电方法及其装置,应用于待测检体中的待测反应物浓度的测量,步骤包含有:首先,供应初始电压于电化学反应区,来侦测有无待测检体置入电化学反应区;若有,便停止初始电压的供应且提供等待时间让待测检体能够充满电化学反应区,并接着提供重置电压信号于电化学反应区,以重置电化学反应区中的化学反应;接着再供应反应电压于电化学反应区,待反应完后,便供应逐渐上升的测量电压于电化学反应区,以产生稳定的测量电流;最后通过测量并换算测量电流的数值,便可以得知待测反应物于待测检体中的浓度。
一种电化学传感系统,包括工作电极和参考电极,它们可以至少部分地设置在外套内。工作电极的至少一部分包括金属铑。在外套内设置电路,该电路被配置为电耦合到工作电极和参考电极。该电路用来:(a)将工作电极偏置在小于约0.4V的电压;(b)测量与目标分析物的浓度对应的电流。通信模块电耦合到该电路,并被配置为执行显示目标分析物的浓度,以及在电路和外部设备之间传送数据中的至少一个。电极可以在第一配置结构和第二配置结构之间移动,在第一配置结构中电极基本上设置在外套的内部,在第二配置结构中电极的至少一部分设置在外套的外部。
本发明公开了用于确定复杂混合物中化学成分的组成的系统、方法以及计算机可读介质。根据一个方面,一种用于确定复杂混合物中化学成分的组成的方法包括利用分离工具和质谱仪产生样品的分离数据和质谱分析数据,其中分离数据包括峰信息,且其中质谱分析数据包括一级和二级质谱分析数据。包括所产生的分离数据和质谱分析数据的分析结果被收集和存储。通过比较分析结果和指示化学实体的特性的信息库来确定样品的化学成分,其中该比较是基于分离信息和质谱分析信息的。该信息库包括由分离工具和质谱仪产生的数据,并且还包括已识别和未识别的化学实体的分离数据和质谱分析数据。以人类可访问的形式使得样品的化学成分的指示可用。
本发明涉及一种用于自动确定液体样品的化学需氧量的方法和设备。该方法包括以下步骤:将液体样品与硫酸混合;将载气、特别是空气引入到混合了硫酸的液体样品中;将氧化剂添加到混合了硫酸的液体样品,以形成反应混合物(8);特别是在回流条件下,在反应混合物(8)的沸点温度下加热反应混合物(8)预定的持续时间;以光度测定法确定反应混合物(8)中氧化剂的消耗;并且由所述消耗确定液体样品的化学需氧量,其中借助估算及控制单元(20)在分析系统中自动执行所有步骤。
本发明提供一种感度及矩形性优异的化学增幅型正型感光性树脂组成物、附有铸模的基板的制造方法以及电镀成形体的制造方法。化学增幅型正型感光性树脂组成物包含,由单体混合物共聚合而得且含有酸解离性保护基的树脂、酚醛清漆树脂、光酸产生剂以及溶剂。其中,酚醛清漆树脂是由甲酚类芳香族羟基化合物与醛类化合物聚缩合而得,且基于凝胶渗透色层分析法所测得的酚醛清漆树脂分子量的积分面积100%,酚醛清漆树脂中的甲酚二核体面积介于0.5%至6%。
本发明是为一种指引个人化学习缺口的电脑辅助教学系统,是建构有各种学习科目的资料,各科目是依照科目学习的基础关系建立课程树状关系结构,以提供特定课程的关联相对基础或相对进阶课程予学习者选择;又,本发明提供试题检验其学习成果,并再依此检验成果分析该学习者对于学习课程的了解程度,提供下次学习的课程指引;是以,本发明藉由树状关系结构表示各科目之间的课程关系,并可依照个人的学习进度及能力,而给予学习者一适切的学习指引,让学习者在学习过程中能了解学习的缺口,并加以补强该缺口,达到真正的学习目的。
用于同时对多个诸如薄膜试样的试样进行化学反应并确定分子运动动态的方法和装置。本发明的装置可以在外壳内的试样保持器的单个试样保持位置容纳多个试样,并使这些保持位置之间保持相互化学隔离。在计算机控制器的控制下,装置对试样保持器定位,以使每一试样保持位置被定位在与分配歧管连接的一个或多个口相邻的位置上。该装置可使每一试样暴露于一种或多种呈液相或气相的流体,并因而在温度和压力条件受控的情况下发生化学反应和/或确定分子运动动态。试样保持位置可以被定位在外壳内的分析测量台上,以便对生成的化合物或混合物定性。
公开了化学发光雄烯二酮缀合物。这些化学发光雄烯二酮缀合物可用作免疫测定中的化学发光示踪剂,用于定量和鉴定某些分析物。
本发明提供可用于测定体液样本中的分析物的基于电化学的模块。本发明的模块提供相对的电极,但用于在所述电极之间进行电接触的接触区域和分析物测量装置为共面的。
本申请涉及光化学传感器和方法。本发明公开了一种用于确定与测量流体中的分析物的浓度相关的被测变量的光化学传感器,包括:壳体,具有被设计用于浸入测量流体中的至少一个浸入区域;可移除盖,带有至少一个传感器点,其中可移除盖可移除地布置在壳体的浸入区域,其中传感器点布置在圆周面上;辐射源,布置在壳体中,用于将激发辐射辐射到可移除盖中,其中,偏转模块布置在可移除盖中并使在前侧上辐射到可移除盖中的激发辐射在传感器点的方向上偏转;辐射接收器,布置在壳体中,用于接收由传感器点发射的所接收的辐射;传感器电路,布置在壳体中并且被设计用于控制辐射源、接收辐射接收器的信号并基于辐射接收器的信号生成和输出输出信号。
描述了一种以测量电流原理进行工作、用于分 析空气中的氨的电化学传感器(10)。该电池含有一种固定化 的有机电解液(40)或一种水基电解液(40), 两种情况下的电解 液均溶解有Mn2+盐, 如果在氨的存在下电解液中发生pH 变化时, Mn2+会立即在电池的测量电极上被电化学过程氧 化成Mn3+离子。该传感器由三个电极构成, 一个催化性 活性碳测量电极(30), 一个与电解液(40)接触的第二碳辅助电极 (对电极)(18)和一个与电解液(40)接触并作为参比电极的第三 电极(28)。该传感器(10)可用于范围广泛的氨, 并可以适用于其 它用途, 如挥发性胺。
本发明提供了一种适用于通过数字信号处理技术来提高传感器的选择性和产量的系统和方法。根据所说明的实施例,在适用于监测在具有一种干扰分析物的混合样本中的一个选择分析物的电化学方法中,提供了一种改善方法,该改善方法包括:向样本施加一个大的幅值电势激励波形,以产生一个非线性电流信号;采用矢量投影方法求解出在所产生信号中由选择分析物所贡献的信号,在矢量投影方法中,一个分析物矢量可以包括所选择分析物在参考电流信号的一个或多个频率下的一个或多个傅立叶系数的多个实部和虚部。
本发明提供一种具有可更换电极组件的电化学传感器。本发明涉及一种用于生产电化学传感器(1)的可更换电极组件(18)的方法,该电极组件(18)具有至少一个传感器体(19)和至少第一电极(20),该电化学传感器(1)用于确定气体或液体测量介质(17a)内的分析物(17b)的浓度;涉及一种对应的电极组件(18);以及涉及一种具有根据本发明的电极组件(18)的电化学传感器(1)。为了生产电极组件(18),执行以下方法步骤:设置传感器体(19),和将至少第一导电材料施加到传感器体(19)的第一子区域(20a),用于生产电极组件(18)的第一电极(20)。
本发明涉及一种化学离子交换玻璃。本发明描述一种化学强化过程,如玻璃材料的双离子交换过程。玻璃组合物包含SiO2、Al2O3、B2O3、Li2O、Na2O、ZrO2、ZnO、P2O5和一或多种精炼剂。本发明通过考虑曲线的面积和由曲线的切线形成的角度来描述压缩应力‑层深度CS‑DOL分布和其分析。本发明还公开了来自所述CS‑DOL分布的应力面积和其对所述化学强化过程的影响。所述CS‑DOL分布允许从所述曲线的应力面积和角度确定不等式。所述不等式有助于预测盖板玻璃的强度以及调整所述化学强化过程中的处理参数,如时间和温度。
一种可眼戴设备包括嵌入在被配置用于安装到眼睛的表面的聚合物材料中的电化学传感器。该电化学传感器包括工作电极、参比电极和选择性地与分析物反应的试剂以生成与可眼戴设备被暴露于的液体中的分析物的浓度有关的传感器测量值。工作电极可具有第一侧边缘和第二侧边缘。参比电极可被定位成使得工作电极的第一侧边缘和第二侧边缘的至少一部分与参比电极的相应区段相邻。
一种眼睛安装式装置包含嵌入于经配置以用于安装到眼睛的表面的聚合物材料中的电化学传感器。所述电化学传感器包含工作电极、参考电极及试剂,所述试剂选择性地与分析物反应以产生与在所述眼睛安装式装置所暴露到的流体中所述分析物的浓度相关的传感器测量值。所述工作电极可具有小于25微米的至少一个尺寸。所述参考电极可具有为所述工作电极的面积的至少五倍大的面积。所述聚合物材料的一部分可环绕所述工作电极及所述参考电极,使得在所述工作电极与所述参考电极之间输送的电流通过所述透明聚合物材料的所述至少部分环绕部分。
本发明公开了用于感测有机化学被分析物的感测元件。所述感测元件包括第一电极、第二电极、和靠近所述第一电极和所述第二电极的对被分析物响应的实质上微孔的无定形疏水性有机硅材料。
提供了具有式I结构的分子化合物或其盐,其中n1独立地为0、1、2或3;n2为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19或20;n3为0、1、2或3;n4为0或1;并且n5为0、1、2或3;并且其中X为O、N或S;Y、Z、XX和YY相同或不同且独立地为O或S;ZZ包含氮、氧、硫或硒;并且其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12如本文所述。还提供了用于合成所提供的分子的方法以及所提供的分子在诊断测试的应用中的用途。
公开了用于测量化学需氧量的方法、对于测量化学需氧量有用的组合物和成套装置、用于校准化学需氧量分析方法的方法以及用于确定含碳化学需氧量的方法。
提供了一种新型粘合剂体系,包含至少一种潜在水硬性粘合剂、至少一种无定形二氧化硅、任选地至少一种反应性填料和至少一种碱金属硅酸盐。出人意料地发现,本发明的粘合剂体系以一种耐酸性、耐水性和耐碱性的混合基体的形式硬化。所述粘合剂体系可用于制备水硬性凝结砂浆,其在凝结、硬化7天并随后在酸、碱和/或水中储存3天后,具有大于15N?mm-2、优选大于20N?mm-2且特别地大于25N?mm-2的耐压强度,根据DIN?EN?13888测量。
本公开涉及具有化学传感器的便携式电子设备。—种便携式电子装置被描述为具有:壳体(10);布置在所述壳体内、适于测量至少—种分析物的属性的化学传感器(12、22、32、42、52、62);终止在所述壳体中的开口(106、107)、用于暴露所述化学传感器到待分析流体的管道(11);和在所述管道(11)内产生流的致动器(13)。
本发明涉及一种估计用于存储电能的电化学系统(诸如电池)的内部状态的方法。对于与所分析电池同一类型的电池的不同内部状态,通过将电信号加到流过电池的电流上来执行阻抗测量。然后,定义RC电路以对这些阻抗建模。随后用多元变化统计分析来校准SoC(和/或SoH)和RC电路的参数之间的关系。执行所分析电池的阻抗测量,并且随后用RC电路对该阻抗测量建模。随后,通过将该关系应用于针对所分析电池定义的等效电路的参数,估计此电池的内部状态。
本发明提供了一种组合物,其包含带负电荷基团、寡核苷酸序列和至少无或一个耐核酸酶键基团以形成化学增强型引物。所述化学增强型引物可用于测序和片段分析。也提供了用于合成所述引物的方法、以及制备测序用DNA的方法和对DNA测序的方法以及含有所述化学增强型引物的试剂盒。对DNA测序的方法可包括在过量扩增引物被所述核酸酶降解而所述化学增强型引物基本上不被降解的条件下,使扩增反应产物与所述组合物接触。
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