本实用新型公开了一种全自动酸碱值测定装置,属于化学实验产品分离提纯技术领域,包括反应罐,本实用新型通过设置反应罐、颜色反应器、小型离心机马达、待反应原料罐、第一吸液泵、第一吸液管、第一原料罐、电钮开关、操作面板、电钮键、进料管、第二原料罐、第一微型马达片、第二微型马达片、搅拌管、第一出料口、第二吸液管、第二吸液泵、废液罐、连接管、第二出料口、第三出料口、称重管、重量感应器、电子显示屏和指示剂储罐,在这些结构的相互配合下,实现了自动化程度高的功能,既可以避免实验人员在酸碱滴定实验过程中,出现操作失误的情况,又可以在酸碱滴定实验过程中,绝大程度上解放实验人员的双手。
本发明涉及一种发射率测量装置的校准方法,属于红外测试领域,解决了现有发射率测量装置校准成本高的问题。校准方法包括:根据需要得到的标准氧化膜的发射率E理论,计算得到标准氧化膜的厚度d;根据氧化膜的厚度d确定电解液的质量浓度c;以质量浓度c的电解液对作为阳极的铝片进行电化学氧化,在铝片表面制备得到标准氧化膜;采用傅里叶红外光谱发射率测量装置检测制备得到的标准氧化膜的发射率E测,E测作为标准发射率;用发射率测量装置测量采用步骤1至步骤3的方法制备得到的一系列已知标准发射率的标准氧化膜,通过测得的数值与标准发射率进行比较,以校准发射率测量装置。本发明的方法能够快速进行发射率测量装置的校准。
本发明涉及一种预测乳腺癌内分泌治疗后血脂异常的方法,包括以下步骤:步骤1、样本组织收集:步骤2、HLA‑DR免疫组织化学染色:步骤3、结果判断与图像分析:步骤4、内分泌治疗后血脂异常可能性判断。本发明提供的预测乳腺癌内分泌治疗后血脂异常的方法,通过HLA‑DRB5/HLA‑DRB4/HLA‑DRB3/H LA‑DRB1表达水平有效区分乳腺癌内分泌前血脂异常,从而为乳腺癌内分泌治疗后出现血脂异常的判断提供了新途径,为乳腺癌内分泌治疗后出现血脂异常的可能性提供了参考依据。
本实用新型公开了微流控芯片技术领域的一种基于微流控芯片的自流式甲醛检测装置,包括瓶体,所述瓶体的顶部安装有端盖,所述瓶体的内腔左右侧壁均安装有安装槽,所述安装槽的内腔设置有加热片,两组所述加热片之间设置有微流控芯片,所述微流控芯片的底部设置有混合容器,所述弹性件的底部设置有光谱检测仪,所述瓶体的底部设置有微型真空压缩泵,所述微型真空压缩泵的底部设置有排液口,所述瓶体的左壁安装有显示屏。将微流控芯片技术与光谱检测技术相结合,既能发挥传统化学显色方法的准确定量能力,又能发挥微流控芯片技术试样量小、灵敏度可靠性高的特点,同时不用动力驱动,实现绿色、定量检测。
一种甲醛检测消除装置,包括壳体,在壳体中由左至右依次设置有所述抽风扇、流场、空气腔,在流场与空气腔之间由左至右依次设置有多孔电极、电解质膜、空气电极,在多孔电极和空气电极一侧连接有导线且由壳体引出,在导线上串联有指示灯。优点是:该装置结构简单,在检测甲醛的同时,能消除空气中过量的甲醛物质;当空气中有过量甲醛存在时,它通过抽风扇抽入流场并进入装置内部,作为燃料与空气中的氧气发生电化学反应,将化学能转换成电能,使得小功率指示灯持续点亮;随着反应的继续进行,甲醛不断的消耗,当指示灯不再亮时,表明甲醛含量消耗殆尽或含量极低。
一种长波发射荧光成像检测细胞中铝离子的方法,是以荧光探针L,作为荧光成像检测细胞中微量Al3+的荧光成像探针,通过长波发射荧光成像检测细胞中微量Al3+,所述荧光探针L的化学结构式为:检测时,先用荧光探针L溶液与细胞培养使荧光探针L进入活性细胞内,再将有荧光探针L的活性细胞与Al3+培养,使探针与Al3+在活性细胞内反应生成能发射特征波长荧光的化合物,实现探针对活性细胞内Al3+离子染色成像,用激光共聚焦荧光显微镜观测培养后的活性细胞荧光图像。优点是:具有高度的选择性和良好的灵敏度,在较长的发射波长下荧光成像检测细胞中微量Al3+,且组织穿透力强,避免了光损伤和背景荧光自干扰。
一种用于定量检测同型半胱氨酸、半胱氨酸和甲硫氨酸的试剂盒,其属于生物化学分析检测领域。该试剂盒包括标准工作液、混合内标液、稀释液、还原剂、沉淀剂、质控品和流动相。本发明试剂盒基于质谱技术,采用非衍生化方法,构建了血清(浆)样品中同型半胱氨酸、半胱氨酸和甲硫氨酸的前处理模型,首次实现同时定量同型半胱氨酸、半胱氨酸和甲硫氨酸3个甲硫氨酸循环的代谢产物,操作简便、灵敏度高、结果准确,有助于更全面的评价患者心脑血管疾病的危险和生理病理状态。
一种用于检测亲水性氨基酸的富集方法,其属于分析化学检测的技术领域。含亲水性氨基酸样品按一定比例有机溶剂提取或溶解后,然后采用硅胶表面极性基团键合相填料制备;通过优化制备过程中溶剂用量及淋洗配比等参数,实现了对样品中亲水性氨基酸的富集制备。制备后的氨基酸样品能够在一定的色谱质谱条件下,实现一次性同时检测。该方法具有稳定性好、回收率高、操作简便可控等特点。
一种同时检测血浆/尿液中甲氧基肾上腺素和甲氧基去甲肾上腺素的超高效液相色谱串联质谱方法,属于生物化学分析检测领域。本发明通过在血浆/尿液中加入同位素内标溶液,混合均匀后过经活化平衡的96孔板,再经过淋洗、洗脱,最后收集含甲氧肾上腺素的洗脱液。采用离线SPE法进行样本预处理,较在线SPE法节省成本,既能有效地富集样本,又能排除杂质降低基质效应。本发明首次应用国产C18CEX SPE填料,建立了一种同时定量测定血浆/尿液中MN和NMN的超高效液相色谱串联质谱法。该预处理方法操作简单、且国产填料的应用打破市场垄断,超高效液相色谱串联质谱法灵敏度高、专属性强、定量准确,具有良好的临床应用前景。
一种非衍生化法检测血浆中含硫氨基酸的液相色谱串联质谱方法其属于生物化学分析检测领域。该方法采用将血浆加入同位素内标溶液,混合均匀,然后再加二硫苏糖醇(DTT)还原,再经沉淀蛋白处理,得到含硫氨基酸的上清液。采用非衍生化法进行样本预处理,方法简单,易于操作,大大简化了样品预处理工序;同位素内标降低了基质对检测的干扰,保证了同型半胱氨酸,半胱氨酸及甲硫氨酸检测的准确度。该方法采用LC‑MS/MS法对血浆中含量硫氨酸进行检测,采用多反应检测MRM扫描方式,并首次发现d3‑甲硫氨酸与同型半胱氨酸(136>90通道)存在交叉干扰,利用色谱梯度的洗脱条件将其基线分离,保证检测的准确性。该方法灵敏度和专属性强、结果准确。
一种检测免疫T细胞和B细胞中常见氨基酸的方法,其属于生物化学分析检测领域。该方法采用各取细胞样品至EP管中,加入内标溶液后,进行脱蛋白处理,得到含有氨基酸的上清液Ⅰ。将上清液Ⅰ按照Waters AccQ•Tag方法衍生化反应,得到衍生化产物Ⅱ,再利用LC/ESI‑Q‑TOF‑MS对衍生化产物Ⅱ进行分析和采集。该方法采用LC/ESI‑Q‑TOF‑MS对免疫细胞内常见氨基酸进行检测,操作简便、灵敏度和专属性高、结果准确,弥补了该领域的空白。
一种高通量检测生物体血液样本中113种脂质的液质联用方法,其属于生物分析化学领域。该方法采用将待测样本预处理并加入反应溶剂及萃取剂萃取后,进行液相‑质谱检测。该方法操作简单、选择性高、灵敏度高,能快速检测血液中113种脂质,其中磷脂酰胆碱(PC)48个,溶血磷脂酰胆碱(Lyso‑PC)21个,磷脂酰乙醇胺(PE)17个,溶血磷脂酰乙醇胺(LPE)4个,溶血磷酯酰肌醇(PI)6个,鞘磷脂(SM)9个,神经酰胺(Cer)8个。该方法的精密度符合血清样本分析的要求、稳定性良好,对于大部分脂质类代谢物的检测灵敏度较高,适用于血清样本的脂质组学分析。
本实用新型公布了一种光化学烟雾箱,包括调控平台、防护保护罩、反应室、内置光源、反应配气装置、气体探测装置、清洗机、空调系统和万向轮,其特征在于:调控平台的下端通过连接件固定连接有万向轮,调控平台的上端安装有反应室和防护保护罩,反应室为6块PMMA材质板材组成的正方体,反应室的体积大小为4L,防护保护罩环绕着反应室,防护保护罩和反应室之间的空间与调控平台内部的空调系统联通,在反应室的顶部设置有清洗机,反应室内部设置有内置光源,反应室内部还设置有气体探测装置,反应室的左侧设置有反应配气装置。其优点是:占地面积小,移动方便,成本低,采用光源光损失小,利用率高,适合教学用,且反应周期短,效率高。
本发明公开了一种十二碳烯醇的化学试剂助剂的制备方法,包括以下步骤:S1、分别制备载体、钼盐组合物、铁盐组合物、活性组分、润滑剂和辅料;S2、将载体、钼盐组合物、铁盐组合物、活性组分和润滑剂加入至搅拌机中进行搅拌;S3、将辅料加入至混合物中;S4、将试验用的十二碳烯醇加入至混合物中;S5、将混合物放入至冷却室中进行冷却;本发明在使用时,通过加入钼盐组合物和铁盐组合物增强生产出的化学试剂助剂的稳定性,并设置硅、锗、砷化镓、铁、钴、银和铜组成的活性组分配合刚玉、碳化硅、浮石、石棉和耐火砖等材料制成的载体扩大本发明的适用范围;本发明在使用时,通过加入少量十二碳烯醇进行化学试剂助剂的测试。
本实用新型公开了一种多滤层的化学实验防毒面罩,属于防毒面罩领域,一种多滤层的化学实验防毒面罩,包括防毒面罩本体,防毒面罩本体后端固定连接有卡带,卡带下端设有导气管,导气管外端固定连接有滤毒罐,导气管左右两端均螺纹连接有固定环,固定环靠近导气管的一端开凿有环形槽,环形槽远离导气管的一端开凿有定位槽,导气管外端设有检测袋,检测袋左右两端均固定连接有密封环,当本实用新型的导气管裂缝较小,发生轻微漏气现象时,检测袋能够对裂缝起到再次密封的作用,当导气管裂缝较大时,大量气体漏到检测袋内,使检测袋发生胀大现象,对工作人员起到一定的提醒作用,提醒工作人员及时更换破裂对的导气管。
本实用新型公开了一种实验室用腐蚀电化学测量电解池。包括:电解池本体;排气防喷溅装置,其分别设置在池盖的阳极和阴极处,用于排出电解过程中产生的气体,并防止电解池内的液体随气体喷出;其中,所述排气防喷溅装置包括:导气管,其竖直设置在所述电解池本体的池盖上,用于导出气体;圆球,其设置在所述导气管的上端口,并与所述导气管的上端口相匹配,用于在没有气体排出的状态下密封导气管上端口;斗形遮盖,其罩设在所述圆球的上方,用于阻挡喷溅的液滴。本实用新型的有益效果是:设有排气防喷溅装置,能够快速排出在电极周围产生的气体并防止喷溅;设有电极固定装置,能够牢固地固定电极的位置。
一种化学需氧量水质在线自动监测仪,由箱体、可编程控制器、触摸屏、消解单元、沉淀池、冷却水箱、水样采集单元、水样及试剂输送单元、废液箱、光度计组成,水样处理单元是由采样头,进水管,回水管,采样器,出水口通过角阀与采水器进水管连接的自吸泵,连接在采水器排水管和排水口之间的样阀和采水器排污管构成;水样及试剂输送单元是由第一定容管和第二定容管、采样泵、进样液阀、氧化剂阀、校际液阀和进清水阀、硝酸银阀,气泵、气转换阀、第一定容气阀、第二定容气阀、沉淀池气阀、定容阀和校零阀构成;该监测仪还设有通讯接口和控制外设接口,优点是测量准确、精度高,仪器价格及运行费用低、运行故障率低,可实现自动校零和远程通讯。
本发明公开了一种化学交换法分离硅同位素过程分离系数的测定方法及其所采用的装置,系采用醇类络合剂,由SiF4气体与四氟化硅醇类络合物进行硅同位素化学交换反应,测量不同温度及压力下的硅同位素分离系数;装置包括氮气钢瓶(1)、反应气SiF4钢瓶(2)、SiF4缓存罐(3)、分子筛柱(4)、化学交换反应釜(5)、带搅拌具有温度调节功能的冷冻加热器(6)、液相取样瓶(7)、气相取样瓶(8)、缓冲罐(9)及真空泵(10)。本发明结构合理,能够用于测量不同温度、不同压力条件下的四氟化硅-四氟化硅络合物体系同位素交换的分离系数。
本实用新型公开一种化学检验用粉剂药物溶解振荡装置,包括箱体、支撑架、动力组件、第一支撑杆、夹持组件、试管本体和搅拌组件,所述支撑架的底部安装在所述箱体上表面两侧,所述动力组件位于所述箱体内部,所述夹持组件位于所述箱体正上方,所述夹持组件通过所述第一支撑杆与所述支撑架连接。本实用新型中,所述支撑架用于支撑所述搅拌组件;所述动力组件为整个粉剂药物溶解振荡装置提供动力来源,使得工作人员在对粉剂药物进行溶解时,避免人力对粉剂药物进行溶解;所述第一支撑杆和所述夹持组件对固定限位所述试管本体进行固定限位;所述搅拌组件对所述试管本体内的粉剂药物进行搅拌,使得粉剂药物的溶解速度更加快速、效率更高。
本实用新型公开了一种微流控芯片电化学检测装置,包括壳盖、壳体和主体,壳盖左侧与壳体卡和,壳盖右侧与壳体铰接,壳体内腔设有主体,主体包括微流控芯片、电泳室、检测室、高压电极、接地电极、辅助电极、参比电极、检测电极和毛细管,微流控芯片两端设孔洞一和孔洞二,孔洞一连电泳室,孔洞二连检测室,电泳室和检测室壁设有通孔,电泳室和检测室之连接毛细管,电泳室壁穿插高压电极,检测室壁穿插辅助电极、参比电极、检测电极,电泳室和检测室下端卡在固定槽内,固定槽内设减震垫,微流控芯片边沿与壳体内壁卡和,壳体内壁设固定轴,固定轴连档杆。本实用新型利用微流控芯片自动完成检测全过程,需要样品量少,检测准确度高。
本实用新型提供化学分析专用滴定装置,属于化学实验仪器技术领域,以解决现有的化学分析滴定时玻璃易碰撞受损,摇匀过程劳动强度较大的问题,包括:实验台面、滴管支架、滴槽支撑块、实验滴定管、滴定槽、玻璃锥形瓶和晃动支架;所述滴管支架下端设置在实验台面后侧中部;所述滴槽支撑块放置在实验台面的中部;所述实验滴定管设置有多组,多组实验滴定管通过夹持机构固定连接滴管支架上部外侧;所述滴定槽活动连接在滴槽支撑块的上端;所述玻璃锥形瓶设置有多组,多组玻璃锥形瓶设置在滴定槽的内侧;所述晃动支架设置有两组,两组晃动支架下端固定连接在滴定槽内侧中部;本实用新型更好的保护了实验仪器,降低了操作人员的劳动强度。
铸造球铁熔炼前化学成分分析试样模具,包括底座,在底座顶面座置由二个左右对扣的模具外壳分体构成的模具外壳,在模具外壳内设有上下相通的模腔,所述模腔分为上下布置的浇铸部和成型部,所述浇筑部为锥形,且所述浇筑部上宽下窄,所述成型部为圆柱状,且在成型部内顶面一侧设有横向断裂条,所述横向断裂条将成型部分隔成光谱分析区和碳硫分析区,在成型部内顶面位于碳硫分析区设有二条与横向断裂条垂直的纵向断裂条,所述二条纵向断裂条将碳硫分析区分隔成三个碳硫分析单元。其制备出的试样可同时进行光谱分析检测和碳硫分析检测,大大的降低生产成本,缩短制样时间,提高分析检测效率。
一种快速消解光度分析测定水质化学需氧量的 方法,按照 H2SO4与 H3PO4的体积比3∶1~5∶1,配制混酸 H2SO4- H3PO4,按照MnSO4与 CuSO4的重量比1∶1~1∶3,配 制催化剂MnSO4- CuSO4,在100ml混酸中加入催 化剂MnSO4- CuSO4和氧化剂 K2Cr2O7,所述的催化剂 MnSO4- CuSO4的加入量为0.25~0.40 克,氧化剂 K2Cr2O7的浓度为0.10~ 0.25mol/L,制得消解液;按照污水与消解液体积比1∶2~1∶ 3,将消解液加入到污水中,进行消解,消解温度为150~170 ℃,消解时间为10~20min,采用光度计或水质化学需氧量在 线监测仪通过Cr3+对590- 610nm光的吸光度测得水质化学需氧量。优点是:运行成本低, 可快速消解,可对水质化学需氧量实现在线监测且测定准确。
一种化学分析用pH值测试装置,包括工作台,所述工作台一侧安装有固定架,所述固定架内侧安装有电机Ⅰ,所述电机Ⅰ输出端安装有转轴Ⅰ,所述转轴Ⅰ上可拆卸连接有丝杆,所述丝杆上套设有丝杆套,所述丝杆套下方可拆卸连接有连接块,所述连接块下方可拆卸连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆下方安装有固定块,所述固定块下方可拆卸连接有玻璃棒,所述固定架一侧安装有横板,所述横板内部安装有支杆,所述支杆上方可拆卸连接有放置板。优点是:结构简单,操作便捷。便于对不同试剂管内的试剂进行快速测试,提高工作效率,且检测结果准确。
一种用于检测重金属离子的基于钴配合物及其在电分析化学传感器中的应用,该基于钴配合物的分子式如下:[Co2(4‑dptb)2(1,3‑BDC)2]·2H2O,其中4‑dptb为N,N’‑双(4‑吡啶甲酰胺)‑3,4‑噻吩二羧酸;1,3‑BDC为间苯二甲酸;该基于钴配合物可在室温环境下快速、灵敏的检测重金属离子Fe3+和Cr2O72‑,且具有极低的检测限,可以应用于电分析化学传感器中。合成的配合物在水中溶解度低,可以进行回收。配合物能够作为电化学传感材料,可以应用于检测水溶液中的Fe3+/Cr2O72‑离子。响应时间短,检测限低,可以应用在实际生活中重金属离子的检测。
本实用新型创造公开一种汽车悬架减振器能量特性测试系统,该系统包括架体,设置在架体上可产生正弦运动的曲柄连杆滑块机构,用于固定减振器的夹具和下安装支座,速度传感器,及用于测量阻尼力的力传感器;曲柄连杆滑块机构用于实现减振器的拉伸与压缩行程往复运动,具有曲柄,曲轴连杆可绕着曲柄的另一端点进行周向运动;曲轴连杆的顶端与下安装支座连接从而带动减振器随着曲轴连杆作上下运动,滑块在曲轴连杆的带动下进行上下往复运动。基于汽车悬架减振器能量特性测试系统将计算机图像识别技术应用于减振器示功图面积的求解与标定,并提出一种减振器吸收能量定量分析方法,为减振器的性能检测提供新的评价方法及量化标准。
本发明创造公开一种汽车悬架减振器能量特性测试系统及计量方法,该系统包括架体,设置在架体上可产生正弦运动的曲柄连杆滑块机构,用于固定减振器的夹具和下安装支座,速度传感器,及用于测量阻尼力的力传感器;曲柄连杆滑块机构用于实现减振器的拉伸与压缩行程往复运动,具有曲柄,曲轴连杆可绕着曲柄的另一端点进行周向运动;曲轴连杆的顶端与下安装支座连接从而带动减振器随着曲轴连杆作上下运动,滑块在曲轴连杆的带动下进行上下往复运动。该计量方法基于汽车悬架减振器能量特性测试系统将计算机图像识别技术应用于减振器示功图面积的求解与标定,并提出一种减振器吸收能量定量分析方法,为减振器的性能检测提供新的评价方法及量化标准。
本发明创造公开一种汽车悬架减振器能量特性测试系统及计量方法,该系统包括架体,设置在架体上可产生正弦运动的曲柄连杆滑块机构,用于固定减振器的夹具和下安装支座,速度传感器,及用于测量阻尼力的力传感器;曲柄连杆滑块机构用于实现减振器的拉伸与压缩行程往复运动,具有曲柄,曲轴连杆可绕着曲柄的另一端点进行周向运动;曲轴连杆的顶端与下安装支座连接从而带动减振器随着曲轴连杆作上下运动,滑块在曲轴连杆的带动下进行上下往复运动。该计量方法基于汽车悬架减振器能量特性测试系统将计算机图像识别技术应用于减振器示功图面积的求解与标定,并提出一种减振器吸收能量定量分析方法,为减振器的性能检测提供新的评价方法及量化标准。
一种可全面、精准的检测轴承性能,从根本上找到引起转子振动的原因,进而保证转子高效、可靠运转的汽轮机及压缩机高转速轴承性能检测装置,包括操作平台,在操作平台上设置两个正对布置的电磁轴承座,且在两个电磁轴承座内分别安装电磁轴承;在所述操作平台上位于两个电磁轴承座左右两侧分别设置待测轴承座,在两个待测轴承座的左右两端分别设置端盖,且在各端盖的中心孔处分别设置对应的橡胶密封圈,且在待测轴承座上设有与待测轴承座内部相通的进油孔和回油孔;并在两个待测轴承座的外端面上分别设置稳定性检测探头,且在其中一个待测轴承座的外端面上设置转速检测探头,并在两个待测轴承座内分别设置热电偶。
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