本发明公开了一种分析化学用搅拌装置,包括底座板,所述底座板顶面的左端设有定位装置;通过定位装置、释放装置、导向装置的配合,使得实验人员能够单手对驱动装置的位置高度进行调节,调节方式简单方便,省时省力,缩短了组装实验仪器的时间,同时降低了实验员的体力消耗量,使实验员能够更加专注于分析实验,提高分析检测的准确性,通过驱动装置、传动装置、卡接装置的配合,使实验人员能够根据需要对搅拌装置的左右相对位置进行调节,有助于增加适用性,通过搅拌装置、联动装置的配合,方便实验员对搅拌桨进行固定和拆卸,操作方式简单快捷,提高了该分析化学用搅拌装置的实用性。
一种用于钢铁原燃料化学分析制样的移动式缩分平台,主要由缩分台本体、装在缩分台本体下部的柜门、装在缩分台本体顶部的抽风机、检验台组成,其在缩分台本体下部的柜体内装有至少两套移动式制样器,每台移动式制样器通过信号线与操作台连接,在操作台上装有与移动式制样器对应的按钮。本实用新型所要制备的原燃料化学分析制样不会互相交叉污染,进而提高制样的纯度,以利分析检测结果的准确性,对县城的生产指导性强,且无需占用更多场地及空间。
本发明涉及一种全自动化学发光免疫分析系统,其包括样品传送装置、样品转盘、取料装置、试剂传送装置、试剂转盘、混合反应装置及光强检测装置,所述样品传送装置包括样品进料传送带、第一推动机构、样品出料传送带及第二推动机构,所述样品转盘的四周等间距开设有多个样品卡接槽,多个所述样品卡接槽内皆嵌设有样品卡接件,所述样品卡接件为弹性件,通过样品传送装置、样品转盘、取料装置、试剂传送装置、试剂转盘、混合反应装置的传送,以将试管进行不间断的传输。本发明提供的全自动化学发光免疫分析系统通过连续的传动,减少停顿更换试管的步骤,从而提高检测效率。
本发明提供了一种基于荧光共振能量转移的多组分同时检测的均相免疫分析方法,该方法利用作为能量受体的荧光物质的多色性建立了一种基于荧光共振能量转移(FRET)的均相荧光免疫分析(FIA)的新方法,实现了对多组分抗原的同时检测。本发明将作为能量供体的荧光物质或化学发光物质以及作为能量受体的荧光物质分别标记需要检测的几种抗原和相应的抗体,抗原抗体的特异性结合使得能量供体和受体之间距离缩短,从而发生从能量供体到受体的FRET,根据受体的荧光强度变化得出样品中抗原浓度,是一种快速、灵敏、多组分同时检测的均相免疫分析新方法。
本发明公开了一种用于高通量在线光化学反应研究的质谱分析装置,包括感应纳升电喷雾离子源系统、光源系统和质谱分析系统,质谱分析系统的质谱仪进样口端接地,感应纳升电喷雾离子源系统包括毛细管阵列和直流脉冲电源系统,毛细管阵列的毛细管前端为尖端,毛细管的尖端对准质谱分析系统的质谱仪进样口,直流脉冲电源系统包括高压直流脉冲电源和平板电极,平板电极设于毛细管阵列底部,高压直流脉冲电源用于在平板电极与质谱仪进样口之间产生诱导毛细管中溶液发生极化的脉冲高压电场,光源系统用于为毛细管阵列提供可控的光照。本发明可以进行光化学反应的实时在线质谱研究,研究不同毛细反应管中的光化学反应,极大的提升检测速度和容量。
本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种用于电化学分析的单层颗粒电极以及电化学分析方法。本发明提供的单层颗粒沉积的微型电极,可将活性颗粒相关的动力学过程(界面反应和固相扩散)从原本复杂的多过程动力学中分解出来。利用界面反应过程和固相扩散过程的特征时间差异,通过高速采集电势可区分两个动力学过程的响应信号,从而实现单个动力学过程分离。由此解决现有技术常规复合电极耦合多个动力学过程,不能直接而准确地评估活性材料性能或获取材料动力学参数,以及现有技术单颗粒电极依赖精密设备且颗粒界面反应和固相扩散过程耦合仍未得到解决等的技术问题。
本发明公开了一种化学标记结合LC‑MS的方法及其在核苷酸分析中的应用。本发明使用N,N‑二甲基对苯二胺(DMPA)对包括两种甲基化修饰的核苷酸在内的10种单磷酸核苷酸进行化学标记,在显著改善了这些修饰核苷酸在反相液相色谱中的保留行为的同时,也极大地提高了它们在质谱中的检测灵敏度。该方法灵敏度高、选择性高,可利用液液萃取有效除去过量标记试剂DMPA,可利用Strata X固相萃取小柱除去过量的活化剂EDC,可以定量检测生物体中极低丰度的甲基化修饰的胞嘧啶核苷酸,可显著改善核苷酸在LC中的分离以及其在ESI‑MS检测灵敏度,使其信号响应提高1‑2个数量级。
一种化学发光免疫分析仪用待测物夹紧装置,其至少包含支撑板,所述支撑板的上表面为光滑表面且滑动设有第一夹紧件和第二夹紧件,所述第一夹紧件和第二夹紧件相对设置且为形状相互对称的长条状,所述第一夹紧件和第二夹紧件的相对面分别设有夹持待测微孔板的第一夹紧面和第二夹紧面;所述支撑板的下表面沿纵向设有凹槽,所述凹槽中滑动设置有滑板,所述滑板的中部设有V型滑槽;以及第一滑块和第二滑块,分别滑动设置于所述V型滑槽的两侧,所述支撑板的中部两侧分别对应设有第一滑孔和第二滑孔;由此,本实用新型结构简单,操作方便,能较好的实现微孔板的夹紧和对准,且避免损坏,实用性好。
本发明公开了一种基于化学成像‑校正分析的土壤水和溶质迁移全域性测量方法,包括如下步骤:在水中溶解示踪剂,示踪剂溶液充分溶解后以入渗的形式进入土壤,进行化学成像剂配制,将化学成像剂以雾化喷洒的形式均匀的喷洒在整个剖面中;土壤剖面完全化学成像后,采用CCD数码相机对剖面进行拍照,拍照时在未化学成像区放置光线标准化调节对比色卡,对剖面和比色卡进行照相;配置不同浓度溶液,对不同溶液完全浸润的土壤进行化学成像,建立示踪剂浓度与化学成像后颜色模式之间的函数关系;采用所建立的颜色~浓度函数关系,对剖面化学成像区进行浓度解析。本发明能在任何土壤条件下,能够精确对土壤水和溶质迁移进行全域性监测。
本发明涉及电化学腐蚀监测领域,具体是一种基于电化学噪声的应力腐蚀开裂在线监测装置及分析方法,夹套电解池放置在应力环内,SCC_WE1试验电极居于夹套电解池正中,SCC_WE2试验电极对称分布在SCC_WE1试验电极的四周,零阻电流计分别与SCC_WE1试验电极和SCC_WE2试验电极连接,电位跟随器分别与SCC_WE1试验电极、参比电极RE连接;零阻电流计、电位跟随器均与信号采集于分析单元连接。采用Matlab编制电化学噪声数据分析软件,通过不同类型的电流/电位噪声峰特征来区分SCC裂纹扩展的不同阶段,根据噪声峰积分电量和发生频率计算单次裂纹扩展长度以及裂纹平均扩展速率;根据电流噪声峰的幅值评价SCC的敏感性,该方法实现了微裂纹萌生与生长过程的动态监测。
本发明公开了化学发光分析仪测光器,包括使样品和试剂混合并反应的反应容器、通过免疫学方法以发光量测量样品中规定项目的浓度的分析区和控制分析区的动作、算出、报告发光量的计算结果的控制区,所述分析区内设有反应台区,反应台区的外侧依次设有样品供料区、供料斗区、检测区、BF清洗区和试剂台区,反应台区内转动设有反应盘,反应台区内设有若干搅拌机,反应台区和供料斗区之间和检测区和BF清洗区之间均设有转移机构,BF清洗区和试剂台区之间、试剂台区和样品供料区之间和样品供料区和反应台区之间均设有移液器,所述检测区内设有测光器,通过采用小型的非接触式的旋转挡板可以提供小型、高可靠性、低成本的测光区。
本实用新型公开了一种化学高分子材料分析检测用的取样装置,包括固定架、取样试管和注射器,所述取样试管设置于所述固定架内侧,所述注射器设置于所述固定架顶部,所述取样试管的口部设置有吸取检测样品的采样管;所述取样试管的口部设置有负压抽取装置,所述负压抽取装置分别与所述注射器和所述取样试管连通,且密封所述取样试管的口部;所述固定架上设置有固定所述注射器的上固定座。有益效果在于:样完成后,只需丢弃采样管即可,可降低采样检测的成本;采用固定架、注射器与取样试管的配合,注射器和取样试管可通过固定架支撑,无需借助试管架即可实现取样试管的自立,稳定性好,方便手持且方便移动摆放,使用方便。
本发明公开一种金霉素残留分析的化学发光检测试剂盒,包括金霉素标准溶液、洗涤液、稀释缓冲液、偶联有金霉素抗体的磁微粒、镧族金属元素Eu标记的鼠抗金霉素单克隆抗体及兔抗金霉素多克隆抗体,以镧族金属元素Eu络合生物素形成的复合物标记的鼠抗金霉素单克隆抗体,基于抗原抗体反应结合化学发光,作为信号源,通过检测光的强度来精确测定金霉素含量,精度高,检测准确快捷。
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。
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。
本发明公开了一种检测猪胸膜肺炎抗体的胶体金化学发光免疫分析方法,属于动物病毒学免疫检测和化学发光免疫检测技术领域。发明的要点如下:将猪胸膜肺炎APX IVA抗原固定在96孔酶标板上,封闭96孔酶标板上多余的活性位点,加入待检样品,使之与本发明制备的猪胸膜肺炎APX IVA抗原相结合;再加入金标兔抗猪IGG,使其与待检样品特异性反应;利用混酸溶解标记在兔抗猪IGG上的胶体金,将溶解液加入化学发光试剂中,检测化学发光强度。本发明中化学发光强度和待测抗体浓度成正比,可以得出化学发光强度和待测猪胸膜肺炎APX IVA抗体浓度之间的线性关系。与现有技术相比本发明的方法更好的灵敏度,且特异性强,能更好地满足胸膜肺炎临床检测的需要。
一种用于单细胞分析的毛细管电泳化学发光检测装置,包括表面附着有透明膜的载玻片、反应器、分离毛细管、带有检测窗口的反应毛细管、设在反应毛细管检测窗口处的发光检测器件和位于载玻片和反应器之间的夹持分离毛细管的微操纵器;透明膜上设有细胞悬液池和溶膜液池;载波片上设有缓冲液池,缓冲液池接高压端;反应器设有反应通槽及与通槽相连通的化学发光试剂加入口,反应通槽内设有接地线;反应通槽与反应毛细管联通;分离毛细管设在反应通槽中,一端位于载玻片的透明膜上,另一端穿入位于反应毛细管的检测窗口处。本发明制备容易,操作方便,体积小,成本低廉,检测灵敏度高,适于单细胞分析及生命科学领域研究。
本发明公开了一种检测有机磷农药毒死蜱的均相化学发光免疫分析方法,属于农药残留分析和化学发光免疫分析技术领域。本发明是:①将有机磷农药毒死蜱活化,引入活性基团羧基,得到活化后的毒死蜱;②将化学发光剂鲁米诺标记到牛血清白蛋白,得到鲁米诺-牛血清白蛋白,偶联比要求达到1∶20~1∶40;③将活化后的毒死蜱标记到鲁米诺-牛血清白蛋白上,得到毒死蜱化学发光标记物;④绘制毒死蜱化学发光标记物发光动力学曲线,分别以时间为横坐标,相对发光强度为纵坐标作图;⑤建立均相化学发光免疫直接竞争法,确定发光强度与待测样品抗原浓度之间的线性关系。本发明适用于对毒死蜱现场快速定性和定量的分析检测。
本发明提供了一种TIP头探测框,包括探测框体、隔板和定位机构,所述探测框体开设一空腔,所述空腔具有相对设置的第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁上形成有至少一个入光孔,所述第二侧壁上对应所述至少一个入光孔形成有至少一个出光孔,所述隔板上对应形成有至少一个透光孔,所述隔板通过所述定位机构可拆卸地安装于所述空腔内,以使至少一个所述透光孔位于相对应的所述入光孔和相对应的所述出光孔的中心轴线上。以解决现有技术中探测框体与隔板一体成型或者焊接成型后,隔板与探测框体上的孔位容易发生错位,导致测量结果失准的技术问题;同时,本发明还提供一种具有上述TIP头探测框的样本类型检测的模块组件及包括该组件的化学发光免疫分析仪。
本发明公开了一种采用光激发化学发光免疫分析对血清中的靶物质进行定性与定量检测的方法,包括向待测标本中加入包被靶物质抗体的发光微球、生物素包被靶物质抗体、链亲和素(SA)包被的感光微球进行第一次免疫反应和检测的步骤,还包括向反应体系中加入抗He试剂发生靶物质免疫叠加反应,并进行第二次光激发化学发光免疫检测的步骤。本发明通过对两次LiCA检测结果的综合分析达到全方位纠正Hooks效应的目标,分析过程包括根据其在一次LiCA与二次LiCA检测的信号特征将被检标本区分为阴、低阳、中阳,高阳与超高阳等五个浓度区间;根据第一次LiCA对低阳与超高阳浓度区段的标本进行定量分析。本发明具有结果准确,操作简便,适用范围广等特点。
本发明公开了一种癌胚抗原磁微粒化学发光免疫分析检测试剂盒及其检测方法,属于试剂盒技术领域。所述癌胚抗原磁微粒化学发光免疫分析检测试剂盒,包括癌胚抗原校准品、抗癌胚抗原抗体包被的磁珠、酶标记的单克隆抗体、酶所作用的化学发光底物以及浓缩洗涤液。本发明检测试剂盒利用磁分离以及化学发光检测法的优势,使检测过程简单、易于操作、便于自动化;同时本发明检测试剂盒还具有灵敏度高、特异性好、检测限低以及稳定性好等特性,能满足各种癌症临床辅助诊断或检测的需要。
本发明公开了一种化学发光检测方法,用于判断tip头是否成功装载,其包括:获取参考透光量;控制注射器装载吸头移至检测位并在检测位获取吸头的检测位透光量;计算所述检测位透光量与存储的参考透光量的比值并根据比值的大小来判断是否在检测位装载了吸头。该化学发光检测方法通过采用比值计算来判断tip头是否成功装载,保证了tip头装载判断的准确性,能适应仪器各元器件的衰减,从而降低了对硬件板卡的需求,避免各通道的透光率因为光电模块如LED光源或光电接收器自身老化、差异化或者装载等因素出现检测结果不稳定。本发明还提供了具有同样技术效果的化学发光检测装置、化学发光免疫分析仪及可读存储介质。
本实用新型公开了一种化学分析检测用全自动滴定分析装置,属于化学检测技术领域,其包括分析装置本体,所述分析装置本体内固定连接有挡板,所述分析装置本体内设置有四个传动块,对应的两个传动块通过第一限位杆铰接。该化学分析检测用全自动滴定分析装置,通过设置推杆,对储存器进行拆卸时,将推杆向右推动使推动块在向右移动推动转棍,在第一限位杆的作用下使得对应的两个传动块带动限位夹相互远离,对安装块接触限制,将储存器向上提起完成拆卸,该方式代替了原先螺纹连接的方式,有效的避免了多次拆装而导致螺纹发生磨损的情况,降低了储存器在安装后发生晃动的情况,提高了该装置使用时的稳定性,且保障了该装置检测时的准确性。
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