本发明的用于高锰酸盐指数自动监测的分析系统与方法,其中,分析系统,包括气液驱动系统、化学反应系统、光学检测系统,气液驱动系统与化学反应系统连接,化学反应系统与光学检测系统连接,所述光学检测系统用于检测所述混合溶液的吸光度。本发明的高锰酸盐指数自动监测的分析方法包括:待测样品与酸性高锰酸钾溶液在60~100℃混合反应,生成的液体在500~700nm处进行光谱直读测定。本发明的技术方案采用连续流动技术,反应在平衡状态下检测,该技术在反应系统中注入气泡,使反应更充分,可达最大的灵敏度,并可减少样品残留,反应速度快,样品和试剂用量少,产生废液少,测试准确度高,集成化程度高,体积小巧。
本发明涉及用质量分析测定低浓度有机物质的 方法,此法需将有机物质从高压存贮容器送至低压 质谱仪中。本发明的目的是研制一种方法和装置,使 ppb至ppt级的有机物质能直接用质量分析的方法进 行检测。解决的办法是:a)通过剂量控制装置将存 贮器与质谱仪直接相连;b)将质谱仪抽真空至正常 工作气压,以减低有机物质的浓度;c)以更高的灵 敏度检测有机物质。本发明特别适于测定易挥发有 机化合物的光稳定性(例如环境化学剂的浓度-时 间图、半衰期、反应速率常数)等。
本实用新型涉及一种便携式烟气分析测试仪。本实用新型的便携式烟气分析测试仪包括,机箱和设置于机箱内部的缓冲瓶、紫外检测模块、电化学检测模块和采样泵,缓冲瓶内设置有吸收液;缓冲瓶上设置有第一进气口和第一排气口,第一排气口处穿设有进气管道,进气管道一端与采样口连通,进气管道的另一端淹没于吸收液,第一出气口设置于吸收液的液面上方;第一排气口通过第一导气管道与紫外检测模块连接;紫外检测模块通过第二导气管道与电化学检测模块连接。本实用新型所述的便携式烟气分析测试仪,通过采集β射线烟尘检测装置流出的烟气,经由缓冲瓶过滤水分后进行烟气分析,使得烟气分析装置的检测步骤更为简化,结构更为简单和紧凑。
与用于分析物测量的非常大规模FET阵列有关的方法和装置。基于改进的FET像素和阵列设计,使用常规CMOS加工技术,可以制造chemFET(例如,ISFET)阵列,其会增加测量灵敏度和准确度,并同时促进明显小的像素尺寸和密集的阵列。改进的阵列控制技术会提供从大和密集阵列快速获取数据。这样的阵列可以用于检测在多种化学和/或生物过程中的不同分析物类型的存在和/或浓度变化。在一个实例中,chemFET阵列会促进DNA测序技术,这基于监测无机焦磷酸(PPi)、氢离子和三磷酸核苷酸的浓度的变化。
本发明公开了一种基于图像特征分析的卷烟CO和焦油释放量预测方法及装置,该方法通过红外摄像仪获取卷烟燃吸过程图像,分析卷烟燃吸过程温度分布特征,得到卷烟燃吸过程温度分布数据,预测卷烟主流烟气中CO和焦油释放量,与实验测定值相比较,预测值与测定值非常接近。本发明方法简单,绿色环保,预测结果准确,完全颠覆了以往只能依靠大量分析仪器和化学试剂的预测方法;整个预测装置结构简单、成本低廉,使用方便,利用该装置预测同类型的卷烟CO和焦油释放量,无需使用任何化学试剂,只需观测其燃吸过程,便可获知CO和焦油释放量,预测结果可用于抽检卷烟质量,大大减轻了检验员的工作量,降低了检测成本。
本发明提供一种X射线荧光光谱分析对含钨钼铁合金中Mo元素的测定方法,该方法包括有以下步骤:仪器测量条件、样品的制备、标准样品的选择、绘制工作曲线、测定准确度与精密度。本发明的效果是采用本分析测定方法是通过配置系列标准样品进行绘制工作曲线,同时Mo元素加W元素的校正,准确而快速的测定含钨钼铁合金中Mo元素含量。以往测定实际生产样品的Mo元素含量为56.32%,与化学湿法分析62.31偏差6%左右,分析结果不准确。应用本分析方法,分析结果准确可靠,满足企业对检测化验数据快速化、准确的需求。且操作简单、重现性好,能够准确而快速的测量含钨钼铁中Mo元素的含量。化学法分析虽然是经典的分析方法,但是周期冗长,且消耗大量的化学试剂,应用本分析方法,节省了周期及化学药品的消耗。
本发明公开了一种总有机碳分析仪测定药品包装材料易氧化物的方法,包括以下步骤:a)以总有机碳检查用水为空白液,用总有机碳分析仪测定有机碳检查用水的总有机碳含量;b)总有机碳含量于标准值的测定,总有机碳含量于标准值为5.016mg/L;c)取样:采集药品包装材料,分别按内表面积600cm2取材,切成0.5cm×0.5cm的小块;d)样品清洗;e)样品处理;f)总有机碳含量测定;g)比较。本发明与传统的化学滴定法相比,使用总有机碳分析仪检测药品包装材料中的易氧化物更为方便、快捷,它无需配制、标定硫代硫酸钠和高锰酸钾滴定液,可以多次平行检测,避免了滴定的人为操作误差,保证了试验数据的准确、有效。
根据作为传感器芯片的基本特性的温度依赖性,随着电力的供给,传感器芯片本身的温度上升。而且,如果在温度上升变为稳定状态,传感器芯片光电二极管暗电流变为恒定的时刻,添加化学发光反应试剂,则依赖于试剂温度,传感器芯片温度发生急剧的变化。此时,传感器芯片光电二极管暗电流发生显著的偏差。通过利用热扩散介质的放热作用使传感器芯片的温度变化为最低限度,从而使传感器芯片光电二极管暗电流的偏差(不稳定化)降低。
一种二氧化钛纳米管阵列精密制备和原位测试分析系统:制备参数检测单元,位于制备参数检测单元顶部的降温照明装置,位于制备参数检测单元一侧用于向制备参数检测单元进行电极光电催化活性试验提供照明的高功率氙灯光源,与制备参数检测单元相连用于采集检测参数并根据检测参数对制备参数检测单元进行控制的制备参数测控单元,与制备参数检测单元相连用于采集电化学参数的电化学性能测试单元,以及分别与制备参数测控单元和电化学性能测试单元相连的上位机。本发明提供一种批量制备二氧化钛纳米管阵列的自动化制备装置,该装置能成批量制备二氧化钛纳米管阵列,结构精巧严谨,自动化操作,能保证自组装二氧化钛纳米管的稳定生长。
本发明属于化学在线定量分析测量领域,具体涉及一种双测光光路COD在线分析测量仪。双测光光路COD在线分析测量仪包括稳压电源回路、恒流回路、发光管、分光镜、光电接收管A、模数转换回路A、消解池、光电接收管B、模数转换回路B和MCU处理显示电路,其特征是,发光管发出的一路光经过1/2分光镜的透射反射变成两路光,一路反射光入射到光电接收管A,另一路透射光穿过含有被测样品的消解池,到达光电接收管B上。本发明的有益之处是采用双测光光路,水涨船高而船的吃水线不变,克服了温度变化引起的测量值变小问题。
本发明涉及一种采用分光光度法测定氮化硼中硅含量的分析测试方法,属于氮化硼化学分析技术领域。氮化硼样品溶解后产品中的硅转变为可溶性硅酸,在酸性溶液中可溶性硅酸与显色剂反应,生成多元杂多酸含硅体系。用还原剂将多元杂多酸含硅体系进行还原,所得产物吸光度在一定浓度范围内与多元杂多酸含硅体系含量呈正比,即可用分光光度计测量其吸光度,进而于工作曲线上计算出硅含量。本发明主要解决了氮化硼中硅含量测定问题,具有灵敏度高、选择性好、准确度高、适用浓度范围广、分析成本低、操作简便快速的优点,可以作为氮化硼中硅含量分析测试的常规方法。
本发明涉及用于分析物测量的非常大规模FET阵列的方法和装置。可基于改进的FET像素和阵列设计,利用常规CMOS制造技术来制造化学FET(例如ISFET)阵列,该设计在提高测量的灵敏度和准确度的同时有利于明显小的像素尺寸和密集阵列。改进的阵列控制技术提供从大型密集阵列的快速数据采集。这种阵列可用于在广泛的化学和/或生物过程中检测不同类型的分析物的存在和/或浓度的改变。在一个实例中,化学FET有利于基于监测氢离子浓度(PH)变化、其他分析物浓度的变化和/或与涉及DNA合成的化学过程有关的结合事件的DNA序列测定技术。
本发明涉及具有组合的电极接触和测试计识别部件的被分析物测试条。本发明公开了一种可与测试计一起使用的被分析物测试条(如用于测定体液样品中的葡萄糖的基于电化学的被分析物测试条),所述被分析物测试条包括第一绝缘层和设置在所述第一绝缘层上的导电层。所述导电层包括至少一个电极部分和至少一个电接触片,所述电接触片被构造为使测试计的电连接销在所述被分析物测试条插入到测试计中期间沿其行进。此外,所述电接触片与所述电极部分是电气连通的。所述被分析物测试条还包括至少一个测试计识别部件(如视觉上透明的材料条),所述测试计识别部件设置在所述电接触片上,使得所述测试计的电连接销可在所述被分析物测试条插入到测试计中期间穿越所述测试计识别部件行进。所述被分析物测试条还包括设置在所述第一绝缘层上的第二绝缘层和设置在所述第一绝缘层与所述导电层之间的图案化的垫片层,所述图案化的垫片层限定其中的样品接纳室。所述被分析物测试条的电接触片具有预定的接触电特性值,所述测试计识别部件具有与所述预定的接触电特性相异的预定的识别部件电特性值。
本公开涉及一种葡萄糖监测探头及其工作电极,其具备:基底层;葡萄糖酶传感层,其形成在基底层上,具有能够与葡萄糖发生化学反应的葡萄糖酶;半透膜,其形成在葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;以及生物相容膜,其形成在半透膜上,其中,在基底层与葡萄糖酶传感层之间,设置有催化葡萄糖反应且呈多孔状的纳米颗粒层,并且葡萄糖酶渗入纳米颗粒层。根据本公开,能够降低工作电极工作电压,降低干扰,延长葡萄糖监测探头的使用寿命,并且提高对于葡萄糖的反应灵敏度。
本公开涉及一种葡萄糖监测探头的工作电极,其包括工作电极,所述工作电极具备基底层;葡萄糖酶传感层,其形成在所述基底层上,能够与葡萄糖发生化学反应;半透膜,其形成在所述葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;以及生物相容膜,其形成在所述半透膜上,在所述基底层与所述葡萄糖酶传感层之间,还设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层。根据本公开,能够降低工作电极工作电压,降低干扰,延长葡萄糖监测探头的使用寿命,并且提高对于葡萄糖的反应灵敏度。
本公开涉及一种分析物监测探头的工作电极,其特征在于,包括:基底层,其设置在柔性衬底上,基底层具有导电性;酶传感层,其形成在基底层上,具有能够与分析物发生化学反应的酶;半透膜,其形成在酶传感层上,控制分析物分子的通过率并将扩散至酶传感层的分析物分子的数量按一定比例的缩小;以及生物相容膜,其形成在半透膜上,生物相容膜具有亲水性,其中,在基底层与酶传感层之间,设置有催化分析物反应且呈多孔状的纳米颗粒层,纳米颗粒层具有纳米颗粒,并且酶渗入纳米颗粒层而使酶附着于纳米颗粒上。根据本公开,能够降低工作电极工作电压,降低干扰,延长葡萄糖监测探头的使用寿命,并且提高对于葡萄糖的反应灵敏度。
本发明提供用气相色谱‑正化学源‑质谱联用技术测定食用植物油中生育酚和生育三烯酚含量的方法,涉及食品检测领域。该方法包括:采用气相色谱‑正化学源‑质谱联用技术检测含有生育酚和生育三烯酚的标准工作溶液,得到各物质的保留时间、监测离子的丰度比,以标准工作溶液中各物质定量离子的色谱峰面积对其浓度进行线性回归分析,得到各物质的工作曲线;提取食用植物油中的生育酚和生育三烯酚,得到提取液;采用气相色谱‑正化学源‑质谱联用技术检测提取液,根据保留时间、监测离子的丰度比判断食用油中是否含有生育酚、生育三烯酚,根据各物质的工作曲线,计算食用油中各物质的浓度。本发明方法简单快速、选择性好、灵敏度高、准确度高。
本发明涉及一种移动式理化检验分析试验台,包括工作台面,所述工作台面的上表面设置有导流罩,所述导流罩的上表面插接有吸气罩,所述吸气罩上设置有抽风机,所述导流罩的一侧固定连接有尾气处理罐,所述抽风机与尾气处理罐之间设置有第一导气管,所述第一导气管的一端伸入尾气处理罐的底部;本发明通过导流罩、吸气罩、抽风机、尾气处理罐、废液罐和第二导气管的设置,有效解决了实验室外条件简陋,试验过程中产生的尾气和废液不能得到收集处理,污染空气,危害试验人员身体健康的问题,通过废液罐、密封装置、盖板和固定装置的设置,防止废液罐中废液发生化学反应产生的有害气体从连接管中溢出,进一步对保护实验人员进行保护。
本发明公开了一种测定D‑二聚体含量中化学发光板的包被方法,其包括以下步骤:①制备包被过程中的使用液,该使用液包括包被液、清洗液、复合酶液、偶联液、保护液,②选取聚苯乙烯微孔板,③聚苯乙烯微孔板的每孔加入50微升的偶联液,室温条件下孵育30min,用清洗液清洗3次,每次5min;④聚苯乙烯微孔板的每孔再加入100微升的包被液,偶联过程中温度条件为室温,时间为1.5h,用清洗液清洗3次,每次5min;⑤再每孔加入50微升的保护液,低温,风干。本发明的包被方法能够准确地对D‑二聚体的含量进行定量定性分析,该化学发光板的包被方法能够提升检测试剂盒的性能指标,使其具有较高的灵敏度,较宽的线性范围等特点。
本申请公开了一种HCT测量装置及方法以及装有该装置的化学发光仪器,该HCT测量装置包括外壳,外壳上开设有液体注入口,液体注入口连通测量腔体,测量腔体的另一端连接抽液设备;测量机构包括绝缘密封装置和石墨电极片,绝缘密封装置和石墨电极片通过电极压片压紧固定在测量腔体内,电极压片固定连接在外壳上;石墨电极片与探针直接接触,用来检测被测全血样本的电阻率;安装在外壳内的控制分析模块包括相互连接的信号发生器、信号采集处理模块和中央处理单元,信号发生器用于向全血样本输出驱动信号,信号采集处理模块用于采集探针检测到的电信号并将其处理后转换传输给中央处理单元,中央处理单元用于进行电阻率和HCT值的转换计算。
公开了微型护理点气相色谱测试条和测量分析物的方法。用于确定具有多种分析物的流体样本中至少一种分析物的浓度的系统包括基板;第一电极对,部署在基底基板上;第一感测化学品,对样本中的至少一种分析物作出响应,其中第一感测化学品与第一电极对电连通;以及第一色谱层,部署在所述至少一种感测化学品上。所述多种分析物中的至少一种分析物相对于所述多种分析物中其它分析物的移动以不同速率移动通过第一色谱层。
本发明提供一种监测方法和反应控制方法,其用于对作为化学武器用药剂的芥子气、刘易士毒气、氯乙酰苯等进行分解而无害化时,能够以高效率的分解、无害化处理的方式迅速地检测分解生成物并把握分解反应的进行程度。在由碱性水溶液分解上述的有机氯化物,或者在碱性水溶液中混合氧化剂而将其分解的分解拔应的过程中通过离子电极法和荧光X射线法等分析手段,对分解反应溶液中的氯离子浓度和氯总浓度进行分析,通过评价由(氯离子浓度/氯总浓度)×100%所表示的分解率S(%),从而实时地监测并把握分解反应的进行状况,使分解反应受到控制。据此,能够准确地进行分解反应时间和分解反应温度等的反应条件的设定。
本发明的实施方案涉及具有感测表面的分析物判断方法和设备(如,电化学分析物监视系统),该感测表面包括两个或更多彼此横向设置的感测元件,其中感测表面在体内和/或体外分析物传感器的工作电极上,如使用分析物传感器和/或试纸条的连续和/或自动体内监视。本发明还提供了在分析物监视中使用例如电化学分析物传感器的系统和方法。
本发明公开了一种全密封无人工操作尿液检验分析仪,包括:全密封检验尿杯和主机,主机包括底部支撑板及固定安装在支撑板上的尿杯传送装置、尿杯直线推动装置、检验装置和控制器;转盘带着尿杯转动,尿杯直线推拉装置将尿杯带到龙门架处,颜色识别传感器与试纸条的色块对正,电动推杆与通过推活塞通孔推动活塞运动,从而使尿杯中的尿液浸入到色块中,两者发生化学反应,使得色块上产生颜色变化,由颜色识别传感器进行读取,最后给出结果,电动推杆的运动速度和行程大小均为可控,起到了精确给样的作用,本发明省去了由医生收取尿液试管、向仪器中投放新试纸条、清理废试纸条、换清洗液、清洁仪器等工作,实现对废尿液无害化处理。
本发明公开了一种测定液体待测样品中分析物浓度的方法,该方法包括提供一种适合于测定待测样品中分析物的电化学传感器。该电化学传感器的参比电极和工作电极由液体待测样品充分覆盖。在参比电极和工作电极之间施加第一电压,持续第一预定时间段,并测量电流,记录时间。在撤去或充分降低第一电压后,在参比电极和工作电极之间施加第二电压并测量电流。将待测样品中分析物的浓度确定为所测量电流的函数。计算出一个指数并将该指数与至少一个预定参数相比较,以便在如果存在偏差,当此偏差超过阈值时作出鉴别。根据该比较,显示误差信号或分析物浓度。
提供了一种用于连续读出的系统和方法。感测器系统具有通知功能和用于连续无线监测并分析生物体的温度的方法。本发明的目的是通过以下方法实现的:用于附着到生物体的表面的接触表面、与接触表面热接触的感测器、用户输入感测器、可操作地连接到感测器的无线电芯片,其中,无线电芯片将通过从感测器读取数据来响应来自读取器的感应信号并发送所述数据,以及用于操作所述感测器的方法,其中使用第二感测器对来自感测器的数据进行环境影响补偿,所述第二感测器用于检测选自以下各项的至少一个属性:环境温度、压力、流量、液位、接近度、位移、生物、图像、气体、化学制品、加速度、取向、湿度、水分,阻抗、电容、力、电、磁和质量,从而形成补偿数据。
本发明公开了一种基于量子弱测量的光学测量仪以及样品折射率、旋光谱和手性分子对映体含量测量分析方法,本发明基于量子弱测量技术,在测量光路中,以入射光路中的前选择量子态与反射光路中的第一后选择量子态之间构造第一量子弱测量光路,以入射光路中的前选择量子态与折射光路中的第二后选择量子态之间构造第二量子弱测量光路,通过调整入射光束、反射光束和折射光束偏振态,可以使反射光束自旋分裂值和折射光束自旋分裂值扩大至少103倍,从而实现对样品折射率极小改变、微弱手征光信号(例如旋光角)、手性分子对映体含量的测定,有望在单分子层面实现对手性药物的分析;在生物医学工程、生命科学、分析化学等多个学科领域具有重要应用价值。
本发明公开了一种基于共现分析和谱聚类的医疗数据信息检索方法,对检索任务词汇进行查询扩展,将扩展后的检索任务词汇分类为检索词、扩展词和特征词,对文献进行首次记分,如果首次得分大于阈值T则选中文献,小于阈值T则放弃文献;对选中文献进行二次计分和共现分析,得到二次得分和共现得分,并通过首次得分、二次得分和共现得分计算文献的综合得分;使用词袋模型将文献的化学词列表、医学主题词列表、摘要和关键词列表组成描述文献的向量,以向量距离矩阵作为谱聚类的输入对选中文献进行聚类,输出聚类簇;输出平均综合得分最高的那个类作为检索结果,并对检索结果中的文献按综合得分进行降序排序输出。
本发明属于生物组织的测定或检验方法技术领域,具体涉及一种测量生物细胞化学成分含量的技术方法,其步骤包括:测量目标细胞体积及其体积大小分布;测量目标细胞或细胞核平均光密度及其大小分布;分析计算目标细胞或细胞核,体积积分光密度及其大小分布;三维目标细胞群体间某化学成分含量的比较。采用本测量分析技术,可获得大量的统计量和完整的细胞信息,提高测量的准确性和速度。
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