本实用新型涉及化学分析检测器械技术领域,且公开了一种化学分析检测用移液装置,包括主体,所述主体的底端固定连接有吸嘴,所述主体表面的底端固定套接有连接环,所述主体表面的一侧固定连接有观察窗口,所述主体的顶端活动连接有气囊,所述主体的表面活动套接有固定环,本实用新型通过设有观察窗口,工作人员可对主体内部的液体进行查看,同时利用导向滑轨可将固定环套接在主体的表面,利用定位块和定位槽可方便从两侧对设备和液体容器之间进行定位,同时设备掉入容器的内部,利用滑动槽和固定块可带动固定环在导向滑轨的表面进行升降运动,有利于现有设备在取液时进行定位,同时防止设备掉落在容器的内部。
本发明提供了一种用于检测微流控芯片的干式化学分析仪,包括升降机构、离心机构、芯片保持机构,所述的芯片保持机构设置有用于锁紧微流控芯片的芯片固定部件、用于顶压微流控芯片样品槽内液体试剂预封装装置的芯片穿刺部件,所述的芯片穿刺部件固定在所述的芯片固定部件上,所述的芯片固定部件与所述离心机构连接,所述的升降机构带动所述离心机构进行升降运动。本发明的用于检测微流控芯片的干式化学分析仪及微流控芯片,对样品槽顶部设有液体试剂预封装装置刺破端的微流控芯片能实现全程自动化,只需要将待检样本加入芯片中,芯片的进入、分离、定位、检测都可以实现自动化,能快速分离检测得出各项指标,免去手动转移芯片和按压刺破芯片的步骤,大大提高了检测效率。
本发明公开了一种陶瓷金属化电镀液检测的化学分析方法,将电镀液进行适量稀释,用电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行检测,样品前处理简单、快速,能实现一次样品处理、一次进样,实现对电镀液中多种成分的检测;克服了现有检测方法流程繁琐、费时、效率低的缺点,且本检测方法大大简化了检验流程,缩短了检验时间,一次制样、一次进样实现4种成分的检测(六水硫酸镍、七水硫酸镁、硼酸、氯化钠),用标准物质做方法检出限、准确度、精密度、加标回收实验进行质量评估,检出限在规范要求范围内;ICP‑AES法准确度小于0.40;精密度小于10%;加标回收实验结果在96%~105%之间,其结果均满足GB/T 27417‑2017中分析质量要求点。
本发明提供了一种应用电化学分析法检测重金属离子的方法,包括:提供电化学检测设备,所述电化学检测设备包括工作电极、对电极与参比电极,所述工作电极为不锈钢电极;将含有重金属离子的待测溶液加入电化学检测设备中,施加沉积电位进行预处理,再用方波阳极溶出伏安法进行扫描,记录离子的峰电位与峰电流值,对比标准曲线,得到重金属离子的种类及含量。与现有技术相比,本发明以不锈钢电极作为工作电极,可同时检测多种重金属离子,不仅材料方便易得,器件成本低,同时提高了检测的选择性。
本发明涉及一种功能延伸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装置所涉玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的实体环绕着柱状玻碳电极本体;以及,呈笔套状或试管状的微孔材质的超声波能量吸收器,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。本案该装置结构能够在不引入附加干扰的前提下,实现玻碳电极工作面的即时的超声清洁。
本发明涉及一种新型的功能拓展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玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,该吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的一个端面与柱状玻碳电极本体的连接接线柱的那个端面结合在一起,接线柱穿过该环形压电元件的中心孔,该环形压电元件同时也被管状电极外套所包裹。本案装置具有即时的电极超声自洁功能。并且结构紧凑。
本实用新型公开了一种环境检测用污水化学分析工具,包括箱体,所述箱体上沿竖直状态并呈线性阵列设置有分层抽测机构,所述分层抽测机构包括固定设置于所述箱体上的抽测杆,所述抽测杆一端固定连通有弹性抽吸球,所述抽测杆另一端设置有下垂抽吸头,按压所述弹性抽吸球。本实用新型提供的环境检测用污水化学分析工具,利用了分层抽测机构,能在测试污水在一定时间内抽取各层的水质,以分析各层污水内含有的有机物的数量来判断沉淀的效果和时间,使用弹性抽吸球进行抽吸,能在不影响水质和沉淀效果的同时快速的抽吸内部的污水方便使用者进行使用,还设置有搅拌上盖,能在倾倒污水时通过搅拌模拟污水浑浊的状态,方便进行沉淀测试。
本发明提供了基于微流控技术和化学发光免疫分析的超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统及其应用,属于外泌体分离检测技术领域。超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统采用双抗体夹心法结合外泌体表面蛋白,所形成的超顺磁纳米微粒‑外泌体复合物在被磁化的磁性颗粒分离柱所吸附而稳定结合,利用微流控技术最大限度减少超顺磁纳米微粒‑外泌体复合物的动能,使得外泌体的分离捕获效率得到显著提升。本发明通过将微流控技术、磁分离技术和化学发光免疫分析相结合,实现外泌体的高效分离和快速检测。所述的超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统在外泌体捕获中的应用。
本实用新型公开了一种用于检测缓冲液的电化学发光免疫分析仪,包括分析仪本体,所述分析仪本体底端开设有槽孔,所述槽孔的内部设置有液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的底端设置有万向轮,所述分析仪本体正面的底端开设有空腔,所述空腔的内部设置有液压泵和控制按钮,所述分析仪本体的顶端设置有支撑架,所述支撑架的一侧设置有滑轨,所述滑轨上设置有自驱动滑块,所述自驱动滑块的一端设置有支撑臂,所述支撑臂的一端设置有抓取手。有益效果:便于对分析仪进行移动,不移动时能够对万向轮进行收缩,通过支撑底座进行支撑,提高分析仪的整体稳定性,能够实现自动上料,提高操作的便捷性,工作时能够避免外界的光进入影响检测的精密性。
公开了一种用于电化学检测体液样本中的至少一种分析物的电化学传感器(110)和传感器系统(111),以及用于制造电化学传感器(110)的方法。在本文中,电化学传感器(110)包括具有近侧区域(116)和远侧区域(118)的基板(114),其中,近侧区域(116)包括被配置成与测量设备(121)通信的至少一个接触元件(120)。另外,该电化学传感器包括位于基板的远侧区域(118)中的至少一个工作电极(122)和至少一个对电极(124)。在本文中,工作电极(118)具有多个酶场(140),每个酶场(140)包括至少一种酶,该酶被配置成用于提供与分析物的反应。另外,工作电极(122)包括至少一个导电迹线(132),其中,每一个酶场(140)至少部分地位于导电迹线(132)上。另外,传感器系统(111)包括至少一个电化学传感器(110)、测量设备(121)和至少一个接触元件(120),该至少一个接触元件(120)被配置成用于在电化学传感器(110)与测量设备(121)之间提供互操作性。电化学传感器(110)一方面包括机械柔性的传感器设计,而另一方面,与已知的制造工艺相比,特别是在位置公差的增加方面可以减少制造工作。
本发明公开了一种化学发光免疫分析仪样本调度检测系统,包括:样本信息采集模块,将样本的识别码、位置码与对应样本的样本分析项目关联;样本信息加载模块,自动加载样本分析项目到某个反应仓中的某个试剂条位中;加样控制模块,识别所加载的反应仓和试剂条位,并控制机械手利用加样头将样本加注到对应的试剂条位上;样本反应控制模块,控制反应仓中的移液机构运行,以完成样本与试剂的混匀、反应;样本检测控制模块,控制反应仓中的试剂条移动到检测仓处,利用检测仓中的检测机构对试剂条上的待检测物质进行发光测试。该系统响应速度快,可靠性和稳定性好,可以提高分析仪运行的可靠性、安全性和稳定性。
本发明涉及分析检测技术领域,公开了一种光电化学电致变色间接分析检测装置及其制作方法,该装置中第一控制电极位于第一电解池中的第一电解质内,第二控制电极位于第二电解池中第二电解质内,第一与第二电解池通过导体相连接,封闭式双极电极由导体、负载有电致变色试剂的信号电极和负载有光电半导体材料的光电极构成,信号电极和光电极分别位于第一和第二电解池内,特定波长的光源固定在光电极上方;外接电源通过导线与第一和第二控制电极连接,在特定电压下和光照条件下,待检测物质在光电极上发生的反应情况,可通过信号电极上电致变色试剂的颜色变化程度来反映,从而构建一种基于电致变色的异地间接分析检测装置。
本发明涉及并行检测非均相化学发光免疫分析仪、多管并列式试剂条及控制方法,以工作台上的第一移动模块带动一个或多个孵育座相对于工作台水平移动,以孵育座上方的提取模块对孵育座内的多管并列式试剂条的内容物进行提取及放置后,以信号采集模块对化学发光免疫结果进行信号采集。本发明结构简单,电气控制调试容易,对被检测物具高捕获率、低背景噪音,通道数量配置灵活,支持不同孵育时长的试剂同时运行,支持一步法、两步法的试剂同时运行,支持直接化学发光和酶促化学发光两种免疫分析法,支持门、急诊加急插队检测,仪器灵活度高,应用范围广。本发明满足多行业需求、易操作、低成本、少维护、升级扩展方便的的应用场景要求。
HIV-1 P24抗原鲁米诺化学发光免疫分析检测方法属于临床血液检测分析方法技术领域。现有HIV-1 P24抗原检测方法存在灵敏度不高、操作繁琐等问题。本发明采用双抗夹心的方法,用过氧化氢和标记于抗HIV-1 P24抗体上的辣根过氧化物酶催化鲁米诺类化合物发光,进行HIV-1 P24抗原的定性或/和定量分析。本发明方法与普通的ELISA检测方法具有很好的相关性,在P≤0.01情况下,相关系数为0.996;测HIV-1 P24抗原的灵敏度达到0.5PG/ML,达到国外先进试剂盒的检测水平;检测范围达到5-6个数量级;符合HIV-1 P24抗原国家参考品标准的要求;反应时间更短,操作更为简便。
本发明涉及一种自动化化学发光免疫分析芯片及其检测方法,属于微流控快速检测技术领域。本发明中的芯片包括至少一个检测单元,各个所述检测单元包括样本处理层和试剂处理层;样本处理层包括加样口、样本分离池、第一定量分配单元、定量区、第一微通道引流单元和反应池;所述加样口、样本分离池、第一定量分配单元和定量区依次连接;试剂处理层包括第一试剂池和第二试剂池,第一试剂池和第二试剂池均与反应池连接;第一试剂池和第二试剂池用于预封装反应所需试剂。本发明的自动化快速检测芯片应用于生物样本中分析物的高灵敏度定量快速检测分析。
本发明公开了一种用于土壤溶液重金属铜离子原位分析检测的电化学传感器,所述电化学传感器以在玻碳电极表面依次修饰Fe‑MIL‑101、纳米金颗粒和DNAzyme的电极为工作电极。本发明基于Fe‑MIL‑101和DNAzyme构建了用于土壤溶液中重金属铜离子原位分析检测的电化学传感器。所制备的电化学传感器具有灵敏度与准确度高、快速方便、稳定性及抗干扰能力强等优点,对实现快速有效监控土壤溶液重金属污染具有重要意义。
本实用新型公开了一种化学定量分析检测装置,装置包括反应机构和检测机构,所述反应机构与检测机构通过管道连接;所述反应机构包括反应器、加热丝、温度传感器以及温控器,所述加热丝与温度传感器安装在反应器的内壁上,并且分别与位于反应器外侧的温控器电连接,所述反应器的顶部连通有冷凝器;所述检测机构包括留样检测器和分光光度计,所述留样检测器包括留样区和溢流直通管,所述留样区与溢流直通管的顶部和底部均连通,且留样区的底部设有第一阀门。本实用新型可在封闭装置系统中完成整个检测分析过程,降低人工操作的复杂性和劳动的强度,提升检测速度、精度和效率,检测分析过程可降低环境污染,减轻对操作人员的健康影响,实现绿色过程。
本发明涉及一种附加功能性机构易于卸载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玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,所述吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案旨在解决该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的对电极、参比电极以及杆状玻碳电极,重点是,该装置的结构还包括金属弹力夹,该金属弹力夹的两个夹持臂呈现合抱杆状玻碳电极的电极杆的形态,至少在其中的一个夹持臂上装设有超声波换能器。本案利用所述电极杆作为部分路径的超声波传输介质,就近传送高频超声波,并以此来对玻碳电极的电极工作面进行即时的清洁。所述金属弹力夹及其附件并且易于卸载。
本发明是干化学分析用单光路多通道光电检测装置,包括底台,所述底台顶部依次设有光电发射组件、芯片安置组件和光电接收组件;所述光电发射组件包括光源组件、第一连接分杆、固定板、透镜组件、第二连接分杆、连接杆,光源组件通过第一连接分杆连接到固定板一侧,所述透镜组件位于所述光源组件的底部,所述透镜组件通过第二连接分杆连接到固定板一侧,所述固定板通过连接杆连接到第一支撑架上,所述第一支撑架固定在所述底台顶部。本发明所述的干化学分析用单光路多通道光电检测装置,干化学芯片设置多个微反应池,通过滑块在滑槽的移动,从而实现均匀、稳定、连续、快速、准确定测量芯片上多个微反应池中样本。
本发明公开了一种用于铜离子的光电化学分析检测方法,包括如下步骤:(1)用清洗溶剂清洗ITO导电玻璃待用;(2)用待测含铜离子的溶液和不同阶梯浓度的硝酸铜溶液分别配制含有0.05~0.2摩尔/升硝酸钾的混合溶液;(3)用ITO导电玻璃作为工作电极、铂丝作为对电极、银/氯化银作为参比电极,分别置于步骤(2)的混合溶液中,分别在-0.1~-0.3伏条件下沉积30~120分钟,生成纳米氧化亚铜半导体光阴极,并定量产生对应的光电流;(4)绘制铜离子-光电流对应关系曲线图,获得铜离子溶度。本发明方法为方便、简便、快速、超灵敏、高特异性及环境友好的铜离子光电化学分析检测方法。
定量检测三碘甲状腺原氨酸用化学发光分析试剂盒,属于临床血液免疫检测技术领域。主要由包被有抗三碘甲状腺原氨酸抗体的不透明聚苯乙烯板、三碘甲状腺原氨酸系列标准品、酶标记三碘甲状腺原氨酸、发光底物A液和发光底物B液组成,发光底物A液由高效发光剂、复合增强剂和氨基酸配成,发光底物B液由氨基酸氧化酶及稳定剂配成。利用该试剂盒进行检测污染小,灵敏度高,准确、方便、快捷。
本发明涉及一种基于特种工作电极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玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,该吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的实体环绕着柱状玻碳电极本体;位于电极工作端内部的环形压电元件挨近玻碳电极裸露的电极工作面。该电、声双激励内部集成结构利于进行针对玻碳电极裸露的电极工作面的低耗、低干扰的、即时的超声清洁。
本发明公开了一种用于电化学分析的检测装置,包括壳体,所述壳体内部设置滴定箱,所述滴定箱的入口通过导管与壳体上表面的加注口一连通,且滴定箱的出口与壳体侧边的排出口连通,所述滴定箱内部设置电极一和电极二,所述电极一和电极二的输入端分别通过导线与变压器的输出端电连接,所述变压器的输入端与PLC控制器的输出端电连接,且电极一和电极二通过导线与电流放大电路串联连接,所述电流放大电路的输出端与PLC控制器的输入端电连接,所述电极一和电极二底部横向设置转轴,本用于电化学分析的检测装置,不会对环境产生二次污染、稳定性强、检测精度高。
本文发明了一种检测多种鸡细胞因子化学发光成像免疫传感器的制备及分析方法,成像免疫传感器用硅烷化的可抛式玻片制得,将不同鸡细胞因子捕获抗体用共价结合的方式包被于相应结合位点,信号分子辣根过氧化物酶与标记抗体共同固定在金纳米粒子上,实现信号放大。基于夹心免疫反应,每一个检测位点捕捉到的HRP会触发化学发光,信号由电荷耦合器CCD收集,用于多种鸡细胞因子的同时检测。这种方法具有高通量、易操作、低成本等优点,可实现对多种鸡细胞因子的同时检测,其稳定性,可重复性及准确性使多种鸡细胞因子的化学发光成像免疫检测技术在禽类疾病检测中显示了很好的应用前景。
本发明公开了一种用于塞尼卡谷病毒非结构蛋白3ABC抗体检测的化学发光免疫分析试剂盒。该试剂盒包括塞尼卡谷病毒非结构蛋白3ABC抗原包被的化学发光免疫分析板、阳性对照血清、阴性对照血清、酶标抗体、样品稀释液、化学发光底物液、发光增强剂以及浓缩洗涤液。所述塞尼卡谷病毒非结构蛋白3ABC的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明所述的试剂盒使用原核表达系统表达的非结构蛋白3ABC抗原包被反应板,抗原用量少,可以高效地检测猪血清中是否存在塞尼卡谷病毒,且与猪水疱病毒、猪瘟病毒和猪圆环病毒‑2型不反应。采用酶促化学发光反应系统判定结果,提高了检测灵敏度。本发明试剂盒特异性好、敏感、高效,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种检测细胞分裂素6‑BA的化学发光免疫传感器的制备方法及其分析方法,包括以下步骤:以金纳米粒子为固定载体,以共价结合的方式,将细胞分裂素6‑BA相应的包被抗原固定于相应结合位点,从而制得该免疫传感器;在此基础上,采用竞争免疫分析法,联合流动注射,应用于化学发光分析,构建了一个高灵敏的自动化化学发光免疫分析细胞分裂素6‑BA的方法。本发明具有快速,准确,样品用量少,稳定性好,特异性高,灵敏度高等特点,可适用于植物组织内源6‑苄基腺嘌呤(6‑BA),玉米素,二氢玉米素,激动素等细胞分裂素的测定。
本实用新型公开了一种水泥生产化学分析检测装置,包括放置板,所述放置板的下端左部前后两侧和下端右部前后两侧均固定安装有一个支撑腿,所述放置板的上端左部开设有限位槽,所述限位槽的槽壁右侧开设有滑槽,所述滑槽的槽壁设置有滑动卡紧装置,所述放置板的上端中部固定安装有固定板,所述固定板的左端开设有凹槽,所述凹槽的槽壁设置有伸缩装置,所述伸缩装置的上端左部设置有检测装置。本实用新型所述的一种水泥生产化学分析检测装置,滑块带动卡紧板前后运动时靠近在水泥罐上,由于卡紧板的形状为半圆形,刚好与水泥罐进行贴合,从而防止检测装置发生晃动,提高了稳定性,保障检测工作。
本发明公开了一种用于弱电解质样品区分检测的智能化学分析系统,其特征在于,所述智能化学分析系统主要由嵌入式模块,恒电位仪,三电极传感器组成。本发明在自研发的恒电位仪基础上,结合嵌入式模块,采用了二次激发采集的方式,通过第一次激发采集自动拟合出溶液电阻,并将电阻产生的电信号附加到第二次的激发信号中,再通过二次采集并结合实时傅里叶变换及主成分分析得到优化的弱电解质溶液整体区分图。这一方法具有检测效果好,应用范围广,对溶液性质影响小等优点。
本发明涉及厌氧消化体系的检测方法,公开了一种用于检测分析厌氧消化体系的电化学方法。该方法包括酶的提取、电极的预处理、酶电极的制备以及将制备的酶电极应用到厌氧消化体系中检测分析该厌氧消化过程。该检测方法对厌氧消化进程的检测快捷有效,更有利于分析厌氧消化过程;通过观察参数从而判断酶对厌氧消化进程的影响,判断检测污泥的厌氧消化过程是否相对稳定,从而找到有效途径来提高厌氧消化的产气效率;无需使用大量的化学试剂,不会对环境造成污染和后续处理复杂。
本发明公开了一种用于葡萄糖和胰岛素同时检测的电化学分析方法,利用三电极体系进行电化学数据的采集,通过电沉积的方法对工作电极进行氢氧化镍的修饰。利用电化学中的循环伏安法分别对胰岛素和葡萄糖溶液进行检测,证明修饰电极可以进行胰岛素与葡萄糖的浓度检测。利用时间电流法确定胰岛素与葡萄糖的检出限、灵敏度等参数。制备胰岛素与葡萄糖的混合溶液,利用循环伏安法进行混合溶液的电化学检测,提取循环伏安曲线上的物理意义特征点,利用机器学习的回归方法进行解耦合,分别得到胰岛素与葡萄糖在混合溶液中的浓度。与现有技术相比,本发明装置简单,成本低,操作方便,便携性好,有利于实现糖尿病的家庭预防及临床初步诊断。
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