本发明涉及一种降低电化学传感器背景信号的方法及应用其的传感器,属于生物分析技术领域。本发明通过在传感器构建或检测过程中形成类似于自然界中常见的“荷叶效应”,将尺寸较小的分子信号探针固定到纳米金颗粒表面合成尺寸较大的纳米探针,从而在传感过程中形成与荷叶表面类似的纳米结构,有效防止了信号探针插入电极表面上的DNA单分子层的分子间隙而引起的吸附,使得电化学传感器背景信号基本清除。结果表明,在检测可卡因和三磷酸腺苷时,采用纳米探针后两者的背景信号几乎完全清除,相应地大大提高了检测的灵敏度,两者的检测灵敏度分别为6nM和5nM,分别提高了2000倍和1000倍;而在检测Hg2+时,其信号残留也从原来的30%下降到了6%以下。
本发明涉及一种化学解堵方法,包括以下步骤:步骤一初次洗孔,使用空压机对钻孔进行常规洗孔,检测出水量;步骤二使用解堵剂1静态洗孔,所述的解堵剂1为NH4HF2+H2SO4溶液;将解堵剂1加入钻孔中,密封钻孔孔口12~72小时;用空压机抽出洗孔后溶液,并对其进行化学分析,检测其中目标元素含量;步骤三使用解堵剂2加压洗孔,在步骤二后的钻孔中加入解堵剂2,连接注液系统,保持一定的注液压力,持续时间为72小时;检测出水量,对比洗孔前的抽水量,判断解堵剂2对于恢复矿层渗透性、提高抽液量和注液量是否有效。经化学解堵后,在注液压力大幅减小的情况下,注孔注液量提高了30%以上,抽孔抽液量提高了40%以上。
本发明涉及5-醛基胞嘧啶特异性化学标记方法及在测序、检测、成像及诊疗等方面的相关应用。该方法是利用含有侧链活性基团的活泼亚甲基化合物中的活泼亚甲基与5-醛基胞嘧啶或其1号位取代的衍生物中的醛基发生缩合反应,同时使其侧链活性基团与胞嘧啶4号位氨基发生分子内反应实现关环。利用本发明的5-醛基胞嘧啶特异性化学标记方法及相关化合物,可实现检测核酸分子中5-醛基胞嘧啶的含量,特异性富集含5-醛基胞嘧啶的核酸样品,分析核酸分子中5-醛基胞嘧啶的序列分布信息和/或单碱基分辨率序列信息等。本发明为表观遗传学及核酸化学生物学研究领域提供了多个有效的研究方法。
本发明涉及一种多孔电极电化学电池和液体样品解析电喷雾质谱偶联方法,主要解决以往电化学电池和电喷雾质谱偶联时存在高低电压难以匹配、背景氧化、溶剂选择不自由以及电池氧化/还原效率低的问题。本发明通过采用多孔电极电化学电池和液体样品解析电喷雾质谱偶联方法,由高速电喷雾电离ESSI探针(1)产生的高速携带电荷的喷雾溶剂将多孔电极电化学电池(2)氧化或还原的产物直接解析或电离后进入质谱检测器(3)检测的技术方案较好地解决了该问题,可用于电化学电池和质谱分析的工业生产中。
一种诱发细胞粘附生长因子RGD抗体免疫原的化学合成方法是应用双功能偶联剂小分子间苯二甲基二异氰酸盐(m-xylylen-diisocyanate,简称XDI)作桥梁,将短肽RGD(GLY-ARG-GLY-ASP-SER-PRO-LYS)粘附生长因子偶联到卵清白蛋白Ovalbumin(简称OVA)载体上,对偶联物RGD-OVA经SDS-聚丙烯酰胺凝胶纯化和紫外光谱测定,确定RGD与OVA偶联比为11∶1,用偶联物对兔子进行背部小剂量多点免疫注射,诱发出抗RGD抗体,诱导抗体RGD免疫原的化学物成功的合成,就可以应用酶联免疫吸附试验ELISA,对固定在生物材料上的RGD,准确地进行定性和定量测定分析。避免了应用光电子能谱(XPS),傅立叶红外(FTIR)等测定材料表面的RGD费工费时的缺点。同时对于这些带有RGD糖蛋白检测和其相关细胞生长的关系分析也带来一定的帮助。
本发明涉及生物传感器技术领域,是一种检测总胆固醇试条和所用试剂的制备方法。总胆固醇试条是在绝缘材料上利用微机电系统(MEMS)技术制备薄膜金电极,电极经过表面活化技术处理,用电化学沉积方法在电极表面的反应区组装一层金属纳米颗粒,再将反应试剂固定在纳米颗粒层上形成试剂层。当被分析物血胆固醇通过毛细作用滴加到试条反应区上后,用电化学生物传感器检测系统可以快速检测出总胆固醇的浓度。
本实用新型公开了一种基于氢等离子体的固体样品化学蒸气发生进样装置。根据氢等离子体的产生方式,所述装置可为装置(A)或装置(B)。装置(A)中,惰性气体通入放电区域通过介质阻挡放电产生的等离子体进入样品室腔体中的氢气氛围中将与之接触的氢气反应生成氢等离子体;装置(B)中,氢气和惰性气体通入放电区域通过介质阻挡放电直接产生氢等离子体。利用该装置,氢等离子体直接作用于固体样品表面,与其中的元素进行化学反应生成元素气态化学蒸气,产生的化学蒸气可直接引入等离子体发射光谱仪等分析仪器中进行检测。本实用新型为固体样品直接分析提供了新的装置,拓展了元素分析仪器的应用领域,对仪器小型化也具有重要的意义。
本发明公开了一种玩具中200种化学风险物质的高通量筛查方法,包括如下步骤:(1)建立待测200种化学风险物质的精确质量数据库和质谱谱库;(2)采用基于超高效液相色谱‑四极杆‑飞行时间质谱检测方法进行实际样品的筛查,将结果与建立的待测化合物的精确质量数据库和质谱谱库进行比对分析,综合计算比对结果,当综合得分大于70%时,可以确定实际样品中筛查检测出待测化合物。本发明方法简便、快速、可行,可用于玩具产品中化学风险物质的高通量筛查。
本发明公开了一种生物化学有害因子的扰动取样装置及扰动取样方法,此装置包括:扰动装置和取样装置;所述扰动装置包括电动喷射阀、喷射器和压缩空气容器;所述取样装置包括气泵和分析装置,或者,所述取样装置包括气泵、富集腔和分析装置。所述扰动取样装置还包括通道,所述扰动装置固定于所述通道的入口处,所述取样装置固定于所述通道的出口处。本发明无需人员操作检测设备,在货物通过检测装置的同时主动对经过的邮包进行喷射式吹扫,并由取样装置收集空气样本送交检测设备取样分析,从而减少了危险物品对值守工作人员的伤害。
本发明涉及非均相光反应领域,具体涉及一种同时进行不同波长下非均相光化学反应的装置,该装置包括反应器组件和光学组件,所述反应器组件包括反应管,所述反应管为中空透明结构,所述反应管上设置有反应气体入口、载气入口和反应气体出口,反应气体出口通过管路与外部气体分析仪器连接,用于检测反应后气体的成分;所述光学组件包括光源和滤光机构,所述滤光机构包括若干顺次连接的滤光片,且不同滤光片过滤的辐射波长不相同,所述滤光机构套接在反应管的外部,所述滤光机构能够相对反应管转动,以改变所述光源射入反应管内部的光波波长。本发明可以在一个反应中切换不同的波长,检测分析不同波长下非均相光化学反应的特点。
本发明涉及一种离子液体体系电化学过程原位研究装置。该装置以原位光电化学池为核心,在多功能自动调节支架的控制、调节下,可将流动注射分析仪、原位红外光谱仪、拉曼光谱仪、金相显微镜、多通道电化学工作站和石英晶体微天平等设备联用。检测液体置于原位光电化学池中,反应过程由电脑控制系统实时监控。本发明能够在常规电化学测试的基础上,实现对电极表面/界面沉积物、电解液、分解产物、气体产物等进行形貌、结构、组成、浓度变化的表征,为离子液体中的电化学过程研究提供有力的实验数据支持。装置具有结构紧凑、操作自动化程度高、检测精确、设计合理的特点。
本发明提供一种基于微柱阵列的微液滴高通量电化学传感器,属于电化学传感器技术领域。该传感器包括液滴固定单元和电信号传输单元,液滴固定单元可以将微量液滴固定在微柱表面;电信号传输单元由每个微柱内的三电极体系和集成电路板构成。本发明将微液滴阵列平台与电化学技术相结合,既具有电化学检测灵敏度高和准确性强的优点,又解决了传统电化学检测液体量大,难以高通量检测等问题,在疾病多标志物检测,药物筛选和高通量细胞分析等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及免疫分析技术领域的一种检测β人绒毛膜促性腺激素的均相免疫检测试剂套装及其制备方法和应用。由本发明所提供方法获得的β人绒毛膜促性腺激素的均相免疫检测试剂套装,利用光激化学发光免疫分析平台进行分析时,信号值范围宽,达到定量测试标准;灵敏度高,可准确对血清或尿中β‑hCG水平进行体外诊断;稳定性好,精密度高;且通过优化分析体系(抗体用量和缓冲液等),分析性能满足行业标准,为临床妊娠诊断和动态监测葡萄胎及绒毛膜上皮癌的治疗效果提供参考。
本发明涉及化学分析检测领域,公开了MrGOPA复合吸附剂在农药残留检测中的应用以及农药残留的检测方法。其中,所述MrGOPA复合吸附剂具有三维网状结构,其通过在水热还原反应的条件下,使Fe3O4纳米粒子、组分A和氧化石墨烯接触并进行自组装获得;所述组分A为聚吡咯、聚苯胺、聚乙烯亚胺、聚乙二醇和聚吡咯纳米管中的一种。本发明采用MrGOPA复合吸附剂与气相色谱串联质谱联用技术实现了对蔬菜中的农药残留准确检测,本方法不仅具有快速和高灵敏的分析特点,而且能够适用于不同极性和结构的多目标农药残留分析。
本申请公开了一种离心管、检测系统及检测方法,离心管包括管体,管体的内侧壁贴合有电化学传感器,电化学传感器包括参考电极、对电极和至少一个工作电极,管体的外侧壁间隔设置有第一引出电极、第二引出电极和第三引出电极,第一引出电极与参考电极电连接,第二引出电极与工作电极电连接,第三引出电极与对电极电极电连接,工作电极与第二引出电极一一对应;检测系统包括检测装置以及离心管,检测装置用于处理来自电化学传感器的电信号,将待检测物放入离心管中,检测装置根据电化学传感器的电信号输出分析结果,操作简单。
本发明公开了一种抗药抗体的检测方法及检测试剂盒,其方法包括待测样品预处理和预处理样品检测,采用高密度富集磁珠对待测样品进行富集后对样品进行磁微粒化学发光免疫检测。通过高密度富集磁珠进行预处理,可以实现对样品中包括以药物‑ADA复合体形式存在的总ADA进行检测,得以克服样品中高浓度药物蛋白的影响,提高ADA检测方法的耐药性,同时也具有化学发光免疫检测方法的快速、自动化分析的优点。试剂盒包括高密度富集磁珠试剂、检测用磁珠试剂、标记发光基团的药物、样品稀释液、酸化液、中和液、质控品和激发液,采用试剂盒可以快速、准确检测抗药抗体。
半胱胺作为电致化学发光共反应剂的应用,属于电致化学发光分析方法技术领域。将半胱胺作为电致化学发光共反应剂,三联吡啶钌(Ru(bpy)3Cl2)作为发光体,用于三联吡啶钌或半胱胺的电化学发光检测。与现有常用共反应剂(三正丙胺,TPrA)相比,该共反应剂具有较强的ECL增强、低生物毒性,未来可用于细胞检测等优势。实验结果表明:本发明的半胱胺作为三联吡啶钌电致化学发光共反应剂的应用,能够用于高效检测三联吡啶钌或半胱胺的含量,更重要的是,在一定浓度范围内,通过实验给出了半胱胺和三联吡啶钌在混合体系中的最佳终浓度。
本发明涉及一种醛气体检测方法、检测试纸及制备方法,属于有机分析化学技术领域,解决了现有技术中醛气体检测前处理繁杂、耗时长,检测成本高,对低丰度醛检测灵敏度不够的问题。本发明涉及的醛气体检测方法,采用探针分子修饰的金属纳米材料通过化学反应捕获醛气体,将醛气体固定于负载有金属纳米材料的载体上,再将探针分子与醛气体的反应产物从金属纳米材料上洗脱后进行质谱检测;探针分子含有巯基基团和氨基基团。实现了快速高效高灵敏的特异性捕获和对气相环境中的醛分子的检测。
本发明涉及生物技术领域的一种检测卵泡刺激素的均相免疫检测试剂套装及其制备方法和应用。本发明所述方法制备的检测卵泡刺激素的均相免疫检测试剂套装,利用光激化学发光免疫分析平台进行分析时,灵敏度高、精密度好,且通过优化分析体系(抗体用量和缓冲液等),分析性能满足行业标准,为临床诊断卵泡刺激素水平异常的相关病症提供参考。
本发明提供一种微柱高通量的电化学传感器及其制备方法,所述传感器通过简单的插拔组装成若干微柱阵列,实现微液滴的高通量电化学传感,所述传感器包括微柱液滴管理单元和电化学传输单元。其中液滴管理单元为包含三电极体系的小型微柱,其表面的粘附力可将微量液滴固定;电化学传输单元为具有阵列电极孔的集成电路板,微柱末端的电极线与电路板直接连接形成微柱阵列,电路板通过内部线路整合实现高通量电化学检测。这种微柱传感器具有检测体量小,可多功能化修饰,信号易检测和高通量整合等特性,可实现微量体液离子监控,痕量多标志物检测和高通量药物筛选等,有望取代传统商用孔板成为新一代高通量分析传感器件。
一种制备纳米多孔智能光化学敏感功能材料的方法,属于功能高分子材料领域。通过胶体颗粒自组装形成胶体晶体模板,将含有印迹分子的聚合物单体、交联剂和引发剂溶液浸润胶体晶体模板,通过紫外光或热固化获得印迹聚合物,然后除去印迹聚合物中的模板和印迹分子,获得具有三维有序多孔结构和印迹分子形腔的聚合物薄膜。利用该方法制备的智能光化学敏感功能材料不仅具有高度的选择性和灵敏性、高抗扰能力,而且能够将化学响应直接转变成光学信号,不需复杂精密仪器和对分析物作特殊处理。该方法具有制备工艺简单,检测方便快捷等特点,可广泛应用于药物分离和识别,免疫诊断分析,毒品和兴奋剂检测等领域。
等离子体化学气相法批量生产氮化硅粉体转相工艺及系统,该系统是在等离子体化学气相法生产无定型氮化硅粉体工艺的基础上增加一个连续转相热处理装置,所述装置主要由推料器、前密封箱、中温炉、高温炉、冷却带以及后密封箱组成,在该装置内装有可连续运动的多个盛粉容器,并以氨或氨与氮的混合气为保护气氛。采用本发明可连续、批量生产高α相氮化硅粉体;α相:95.5~97.5%;粒度分布特性:平均粒度D50=0.18μm~0.35μm,转相后产品中的氧含量小于0.2%,残留氯含量采用荧光X射线方法分析已经检测不到,从而有效提高了氮化硅粉体性能。
本发明涉及一种葡萄糖检测用分子印迹光子晶体,属于应用化学及临床分析测试技术领域。本发明的方法首先将亲水化处理后的基片插入PMMA胶体小球溶液中,小球自组装于基片上,获得三维光子晶体模片;然后将分子印迹预聚合溶液滴加在三维光子晶体模片边缘,再热聚;最后清洗去除葡萄糖印迹模板得到葡萄糖分子印迹光子晶体膜片。本发明对葡萄糖对具有特异性的吸附性能,可直接观察变化,达到了实时、快速、方便检测的目的。
本发明涉及生物技术领域的一种检测促黄体生成素的均相免疫检测试剂套装及其制备方法和应用。本发明所述方法制备的检测促黄体生成素的均相免疫检测试剂套装,利用光激化学发光免疫分析平台进行分析时,灵敏度高、精密度好,且通过优化分析体系(抗体用量和缓冲液等),分析性能满足行业标准,为临床监测排卵期提供参考。
本发明属于化学分析测试仪器领域,涉及到固相微萃取新型涂层的研制。采用电化学聚合方法,将掺杂有聚乙二醇的苯胺单体电化学聚合在不锈钢丝的表面,形成了聚乙二醇-聚苯胺(PEG-PANI)涂层。制备时通过控制电压和电镀时间,极大地提高了涂层制备的重复性。制备出的涂层对极性化合物有很好的选择性,并且可以与高效液相色谱联用,克服了已有商品萃取头与高效液相色谱联用时涂层易于溶胀与剥落的现象。因为与现成商品化的涂层相比,它有较好的机械和化学稳定性,在解析池经溶剂多次长时间冲洗,萃取效果没有明显的变化(RSD<10%)。该萃取头适合用于环境水样中双酚-A、4-辛基酚和4-壬基酚的萃取(图1为PEG-PANI萃取头对40ppb的被分析物的萃取图,其中a为双酚-A,b为4-辛基酚,c为4-壬基酚)。该萃取头与高效液相色谱联用,在环境监测、食品卫生、检验检疫等领域将会有很好的应用前景。
本发明公开了一种洗护用品中硝基咪唑类抗生素化学风险物质筛查方法,包括如下步骤:(1)建立待测化合物的精确质量数据库和质谱谱库;(2)实际样品的前处理和检测:洗护用品样品经提取、离心、净化、过滤等前处理步骤,得到的样品溶液进行超高压液相色谱‑四极杆‑静电场轨道阱高分辨质谱分析检测;(3)将步骤(2)得到的试验结果与步骤(1)中建立的精确质量数据库和质谱谱库比对分析,进行硝基咪唑类抗生素化学风险物质的筛查。本发明建立的洗护用品中硝基咪唑类抗生素化学风险物质筛查方法准确性高、特异性强、灵敏度高,可适用于洗护用品的日常检测和质量控制。
本发明涉及一种化学放大收集/采集大气中氨的装置及其使用方法,其特征在于:它包括颗粒物分离膜,颗粒物分离膜的输入端连接大流量空气,输出端连接捕集分离器的气体输入端,捕集分离器的液体输入端通过第一蠕动泵连接盛有吸收液的瓶内;捕集分离器的气体输出端通过流量控制器连接空气泵,捕集分离器的液体输出端通过第二蠕动泵连接第一个三通的一端,第一个三通的另外两端分别连接小流量零空气和第二个三通的第一端,第二个三通的第二端通过第三蠕动泵连接盛有NaOH溶液的瓶内,第二个三通的第三端连接反应瓶内;反应瓶底部设置有废液排出管,顶部设置有气体排出管,气体排出管的输出端连接氨检测分析仪器。本发明可提高进入氨检测器气体中氨浓度,提高检测结果可靠性。
本发明公开了一种洗护用品中硝基呋喃类抗生素化学风险物质筛查方法,包括如下步骤:(1)建立待测化合物的精确质量数据库和质谱谱库;(2)实际样品的前处理和检测:洗护用品样品经提取、离心、净化、过滤等前处理步骤,得到的样品溶液进行超高压液相色谱‑四极杆‑静电场轨道阱高分辨质谱分析检测;(3)将步骤(2)得到的试验结果与步骤(1)中建立的精确质量数据库和质谱谱库比对分析,进行硝基呋喃类抗生素化学风险物质的筛查。本发明建立的洗护用品中硝基呋喃类抗生素化学风险物质筛查方法准确性高、特异性强、灵敏度高,可适用于洗护用品的日常检测和质量控制。
本发明公开了一种洗护用品中氯霉素类抗生素化学风险物质筛查方法,包括如下步骤:(1)建立待测化合物的精确质量数据库和质谱谱库;(2)实际样品的前处理和检测:洗护用品样品经提取、离心、净化、过滤等前处理步骤,得到的样品溶液进行高压液相色谱‑四极杆‑静电场轨道阱高分辨质谱分析检测;(3)将步骤(2)得到的试验结果与步骤(1)中建立的精确质量数据库和质谱谱库比对分析,进行化学风险物质的筛查。本发明建立的洗护用品中氯霉素类抗生素化学风险物质筛查方法准确性高、特异性强、灵敏度高,可适用于洗护用品的日常检测和质量控制。
本发明公开了一种洗护用品中喹诺酮类抗生素化学风险物质的筛查方法,包括如下步骤:(1)建立待测化合物的精确质量数据库和质谱谱库;(2)实际样品的前处理和检测:洗护用品样品经提取、离心、净化、过滤等前处理步骤,得到的样品溶液进行超高压液相色谱‑四极杆‑静电场轨道阱高分辨质谱分析检测;(3)将步骤(2)得到的试验结果与步骤(1)中建立的精确质量数据库和质谱谱库比对分析,进行喹诺酮类抗生素化学风险物质的筛查。本发明建立的洗护用品中喹诺酮类抗生素化学风险物质的筛查方法准确性高、特异性强、灵敏度高,可适用于洗护用品的日常检测和质量控制。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属分析检测技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!