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。
一种用于利用纳米孔执行样品的生物化学分析的分析设备包括:支撑多个纳米孔的传感器装置;用于保持执行所述分析的材料的贮存器;流控系统;以及用于接收相应样品的多个容器,所有这些部件都布置在盒中,所述盒能以可移除的方式附接至电子单元,所述电子单元布置成产生驱动信号以执行信号处理电路从而产生表示分析结果的输出数据。所述流控系统利用旋转阀将样品选择性地从所述容器供应到所述传感器装置。
本发明提供了一种均相免疫分析POCT检测技术及使用该技术的系统。所述均相免疫分析POCT检测技术兼有化学发光免疫分析技术的高灵敏度、高精密度和宽范围,同时具有POCT检测技术快速、便携等特点;另外,所述均相免疫分析POCT检测技术由于是纯液相检测,克服了NC膜带来的CV较高的问题,因此检测精密度高,一般CV可控制在5%以内,使POCT检测技术在精密度方面可以达到甚至超过化学发光免疫分析技术的水平。所述使用均相免疫分析POCT检测技术的系统,将试剂卡和POCT分析仪分开设计,使用试剂卡采集待测样品,便于携带。
一种同时测定废水中COD和BOD的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:取样及测定:取废水样,然后测定该水样的COD标准值和BOD标准值,同时采集该水样的近红外光谱数据;建模:利用软件将上述废水样的COD标准值和BOD标准值与上述废水样的近红外光谱数据进行关联,然后采用软件分别建立该COD、BOD的PLS1回归模型;同时测定未知废水的COD值、BOD值:利用上述建立的模型检索未知废水的COD值、BOD值。本发明方法实现了对废水的COD和BOD值的同时测定,采用本发明方法建立的模型检测废水的COD和BOD值操作简便,实现了在线检测,检测速度快、重现性好、精密度高,而且不产生二次污染,大幅度提高了废水检测的质量和效率。
本发明涉及一种用于借助于液体试剂来对液体样品执行化学、生化和/或免疫化学分析的方法和设备,其中液体样品存在于自动分析器(100)的样品存储区(920)中,液体试剂存在于分析器(100)的至少一个试剂存储区(950a,950b)中,该分析器具有用于接纳液体样品和试剂的比色皿(201),其中多个比色皿被布置为分析器中的至少一个驻定线性比色皿阵列(200)。该分析器具有可移动和驻定自动化组件,其中至少两个自动化组件被设计成可沿着或平行于由线性比色皿阵列(200)定义的移动线路彼此独立地在x方向上移动并且各自能够按可自由选择的顺序进出不同的比色皿(201)或各组比色皿(201)。
本发明涉及化学分析技术领域,公开了一种化学分析装置及化学分析方法,包括底板,所述底板的上表面固接有放置架,所述底板的上表面固接有支撑架和投射板,所述支撑架的内侧面固接有pH色度盘,所述支撑架内部转动连接有透明板转轴,所述透明板转轴的外表面固接有微调从动齿轮,所述透明板转轴的末端固接有折射透明板,所述底板的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部活动连接有微调转轴,所述微调转轴的侧表面固接有微调主动齿轮,所述微调转轴的末端固接有转柄,所述放置架的上方设置有pH试纸盒,本发明实现在滴液时,可避免溶液溅出滴落到皮肤表面,对操作者进行保护,且使得取换pH试纸能够同步进行,让pH试纸一直处在待取出的状态。
本发明创造提供了一种化学发光分析仪的试剂盘装置及化学发光分析仪,包括外壳、保温装置、冷气循环装置、散热装置、旋转定位装置和同步旋转盘,所述外壳内设置同步旋转盘,所述同步旋转盘为多孔镂空结构,所述同步旋转盘沿径向设置若干组试剂位,所述同步旋转盘与旋转定位装置连接,所述同步旋转盘下部设置冷气循环装置,所述冷气循环装置下部设置散热装置。本发明创造所述的一种化学发光分析仪的试剂盘装置及化学发光分析仪,三轴承固定同步旋转轴,使同步旋转盘转动时更加平稳,旋转定位装置仅支撑同步旋转盘转动,重量轻,正反转时更加精确,角度旋转挡片含角度补偿角,定位更准确。
本发明中不在试剂流路中设置控制试剂流量的阀而由离心力供给试剂。所使用的化学分析装置具有可转动地支承着的构造体,在该构造体内具有捕集试样中的特定的化学物质的捕集部、试样容器、与包括洗涤液容器的试剂容器。洗涤液容器,其他试剂容器具有设在与转动中心侧相反对一侧的液体出口;前述捕集部由前述构造体保持于比其他试剂容器与洗涤液容器还靠外周侧;并设置具有在某一阶段阻止液体从洗涤液容器向前述捕集部的流动,在其他阶段随着构造体的转动由离心力形成流体流动的返回转动中心侧的弯曲流路部分的流路。
本发明提供一种能抑制装备有阀组件和多个试剂时试剂间污染的高性能分析装置及其分析用结构体。该分析装置包括收容用于引导试样并保持与上述试样反应的试剂的结构体和对反应后的上述试样进行检测的检测机构,其特征在于,上述结构体装备有:包括贮藏多个试剂的试剂贮藏部的试剂盒和流路盒,该流路盒具有连接上述试剂盒的连接部、供上述多个试剂流下的试剂流路、供上述检查对象物流下的试样流路、和供上述试剂与上述检查对应物反应的反应区。
本发明提供了一种化学发光免疫分析的微流控芯片,属于体外诊断技术领域,由芯片基板、吸水棉及密封盖板组成,设置有加样混匀洗脱区、毛细微阀控制区及废液回收区,在加样混匀洗脱区设计有至少3个封闭气泡区,将毛细微阀控制区设计成毛细微阀结构。本发明还提供一种化学发光免疫分析的分析系统,包括自动移液模组、温控模组、芯片水平移动模组、超声混匀模组、自动洗脱模组、底物加注模组、发光检测模组和微流控芯片,还原了目前实验室大型化学发光分析仪的前处理、反应及检测的操作步骤。本发明还提供了一种化学发光免疫分析的分析方法,采用一步分离法或两步分离法,操作简单,检测速度快,检测灵敏度高,微流控芯片成本低,容易实现自动化。
本实用新型涉及一种锂离子电池模拟电池的电化学测试盒,主要包括工作腔盖板和测试盒主体,工作腔盖板由螺丝与盒体实现封装,工作腔盖板上开有一个与X射线衍射入射光束面积相当的X射线视窗,测试盒主体内部设有一端开口的工作腔,与X射线衍射入射光束的面积相当;在测试盒主体的底端置入垫片,测试盒主体底部开有供电极极柱插入的贯通孔道,孔道中部置入密封圈,电极极柱上部设有极柱托,极柱托与盒体之间由铆合螺钉铆合,电极极柱通过外压的作用上下移动,推动垫片在一定的空间范围内上下移动,工作腔盖板与外电路通过导电夹具相连。本实用新型的有益效果是:成本低,且操作简单,在手套箱内即可装配使用,适用于各种小型的实验室。
一种制造基于电化学的测试条的一部分的方法,包括:在电绝缘衬底表面上形成具有上层表面的金属电极。该方法也包括用增强亲水性的组合物处理金属电极的上层表面,在金属电极上形成其上具有增强亲水性的化学部分的处理后的上层表面,然后在金属电极的处理后的上层表面上沉积酶试剂层。
本方法提供了一种通过一次王水溶样—电感耦合等离子体光谱+电感耦合等离子体质谱+原子荧光法测定地球化学样品中硫、铁、铋、铅、锑、砷、汞的方法,包括样品的前期处理,待测液的制备,标准物质的选用,标准工作曲线的绘制,样品中各元素的测定方法。本方法具有操作简单,测量时间短,样品消耗少,试剂用量少,易掌握等特点,测定范围广,环境要求低,抗干扰能力强,满足现行规范要求。
本发明公开了一种基于SF6综合分析仪的多气体检测气室及其检测方法,包括气室体,气室体上设置有分解产物检测的第一通路、SF6纯度检测的第二通路和水分含量检测的第三通路,第一通路依次连接有第一流量调节阀、氢气电化学传感器、第一流量计、第一SO2电化学传感器、第一H2S电化学传感器和第一CO电化学传感器,第二通路依次连接有第二流量调节阀、SF6传感器和第二流量计,第三通道依次连接有第三流量调节阀、H2O传感器和第三流量计,第一流量调节阀、第二流量调节阀和第三流量调节阀进口并联。本发明检测效率大大提高,检测误差降低,检测精度大大提高,检测数据更可靠,三路通路一体化设置,大大提高了设备的集成化,更加节省设备占用空间,结构更紧凑。
本实用新型公开了一种流动注射化学需氧量测定仪。它是由管道、阀、与阀连接的泵、与泵连接的功能组合块、与功能组合块连接的恒温消化系统、与恒温消化系统连接的冷却系统以及电路控制系统组成。它能够实现连续、自动在线监测化学需氧量,具有测定范围宽、测定速度快、精度高的特点。
本发明描述一种使用季氨氧基库克森QAOC试剂对包含酚系OH的样品,如包含酚系OH的类固醇进行质谱分析的方法。所述QAOC试剂可以改进酚系OH样品的电离和分裂特性,其进而可以改进定量和鉴别。所述方法可以包括用所述QAOC试剂衍生化所述酚系OH样品以产生加合物和使用质谱法来分析所述加合物。所述样品的衍生化可以为单步反应,其中所述QAOC试剂包含氨氧基MS标记,或可以为多步反应,其中通过使基于羰基取代的PTAD的试剂与所述样品反应,接着与氨氧基MS标记组合来形成所述加合物。也可以在使样品与所述试剂反应之前对所述样品进行富集。所述方法也可以允许多路复用。
本发明提供了一种用于通过测试条上的生理流体样品的分析物来确定测试条电流的分析物测量系统和方法。该系统包括跨测试条的电极形成偏压的可变参考直流电压源和固定参考直流电压源。该系统还可包括具有电容器和运算放大器的积分器电路。在一个实施方案中,偏流电路包括偏流电阻器网络并提供偏流。在另一实施方案中,该系统可包括被配置成使积分器电路复位的积分器电路晶体管开关。
本发明属于免疫诊断技术领域,本发明公开了一种甲状腺素(T4)酶促化学发光定量测定试剂盒,本发明的试剂盒由T4标准品,抗体预包被反应板,辣根过氧化酶标记物,稀释液,洗涤液和化学发光底物液组成。本发明试剂盒具有快速,简便,灵敏,价廉,重复性好的优点,是甲状腺功能亢进(甲亢)和减退(甲减)的诊断和疗效评价的重要指标,有较高的临床使用价值,本发明提供了这种试剂盒的制备方法。
公开了用于测量液体样本中的分析物浓度的方法。这样的方法允许人们在提供分析物浓度之前校正和/或补偿诸如温度之类的混杂变量。测量方法使用来自具有至少一个DC块的测试序列的响应信息,其中DC块包括至少一个激励脉冲和至少一个恢复脉冲,并且其中在至少一个恢复脉冲期间维持电极系统的闭合电路条件。被编码在至少一个恢复脉冲中的信息用于校正/补偿分析物浓度上的温度效应。还公开了合并各种测量方法的设备、装置和系统。
本发明提供能够详细分析聚合物材料的劣化、特别是具有低导电率的聚合物材料的表面状态的劣化的劣化分析法。本发明涉及劣化分析法,其包括:用高强度X射线辐照其上形成有厚度为以下金属涂层的聚合物材料,并在改变X-射线能量的同时测定X-射线吸收,从而分析聚合物的劣化。
公开了用于测量液体样本中的分析物浓度的方法。该方法允许在提供分析物浓度前校正和/或补偿如血细胞比容、盐浓度和/或温度之类的混杂变量。所述测量方法使用来自具有至少一个DC块的测试序列的响应信息,其中DC块包括至少一个激励脉冲和至少一个恢复脉冲,并且其中在所述至少一个恢复脉冲期间保持电极系统的闭路条件。在激励和恢复脉冲中编码的信息用于构建脉冲内和跨脉冲描述符以矫正/补偿血细胞比容、盐浓度和/或温度对分析物浓度的影响。还公开了变换电流响应数据的方法。进一步公开了结合各种测量方法的设备、装置和系统。
本文描述并示出了系统以及运行具有测试仪和测试条的分析物测量系统的示例性方法。在一个实施例中,所述方法可通过如下步骤实现:在参考电极和第二工作电极之间施加第一测试电压,并在所述参考电极和第一工作电极之间施加第二测试电压;将含有分析物的血样施加到所述测试条上之后,测量所述第二工作电极处的第一测试电流、第二测试电流、第三测试电流和第四测试电流;测量所述第一工作电极处的第五测试电流;由所述第一测试电流、所述第二测试电流、所述第三测试电流、所述第四测试电流和所述第五测试电流估计血细胞比容校正的分析物浓度;以及通告所述血细胞比容校正的分析物浓度。
本发明涉及通过分析元件对生物样品和其它液体样品中的多种待分析物(例如代谢物和抗原)进行测定的方法,所述分析元件特别是侧向流动测试带、流通膜体系(流通测试)、微量滴定板或试管的孔/洞,本发明的方法以偶联的酶和亲和反应为基础,并借助于内源校准物(即内源生产的物质)完成,借助于所述内源校准物(例如肌酸酐、葡萄糖、葡萄糖-6-磷酸盐、乳酸盐、谷氨酸盐、天冬氨酸盐、胆固醇、丙酮酸盐、尿素和甘油三酯)能够校正样品基质的稀释度。本发明的应用领域主要是医学诊断学、制药工业和环境保护。优选地,本发明涉及对抗原和代谢物的同时或先后测定。在本发明的含义中,它们主要是高分子抗原(如蛋白质)或低分子半抗原,例如杀虫剂、新蝶呤、污染物或激素,以及,在代谢物的情况下例如为葡萄糖或肌酸酐。结果可借助于计算图、比色器(参考带)、读数器的帮助从测定法直接确定,或通过用肉眼比较来确定。
本发明涉及用于制造用于检测至少一种气态分析物的气体传感器装置(100)的方法。所述方法(700)具有以下步骤:提供传感器基体(110),所述半导体基体具有半导体衬底(112)和被布置在所述半导体衬底(112)的第一主表面上的固体电解质层(116),至少一个腔区段(114)成形在所述半导体衬底中。在此所述固体电解质层(116)在所述至少一个腔区段(114)中未被所述半导体衬底(112)覆盖。所述方法还具有以下步骤:在所述传感器基体(110)的半导体衬底侧处生成以干化学方式沉积的信号传导层(120),使得在所述至少一个腔区段(114)中未被所述半导体衬底(112)覆盖的固体电解质层(116)的区域中,至少一个缺口区段在所述信号传导层(120)中成形,在所述缺口区段中移除了或者未沉积所述信号传导层(120);此外,所述方法具有下述步骤:将至少两个测量电极(130、140)借助于湿化学过程涂覆到所述固体电解质层(116)上,其中第一测量电极(130)布置在所述信号传导层(120)的所述至少一个缺口区段中,并且第二测量电极(140)布置在所述传感器基体(110)的固体电解质层侧上。
本发明首要目的在于提供一种利用电浸润在移动平面上操纵液滴的装置,其包括至少一个移动轨道。所述移动轨道包括电绝缘基片,两个或多个交叉指型导电电极位于所述基片表面。所述电极覆盖有一电介质绝缘层,所述电介质绝缘层本身被局部浸润层覆盖。本发明还涉及上述装置的生产方法,其中,局部浸润层的形成包括通过在基片上淀积光敏材料、光刻步骤和光敏材料的显影而形成光敏材料的掩模,在掩模上淀积非浸润材料,至少一次溶解退火,溶解掩模,以及至少一次溶解后退火。本发明最后涉及对液体样本的微流体分析系统,其包括至少一液体样本准备装置,其被耦合到至少一个根据本发明的液滴操纵装置,所述液滴操纵装置本身则被耦合道至少一样本分析装置。
一种实时分析空气中的化学、生物和爆炸性物质的装置,该装置至少具有气体分析传感器(4)、荧光/冷光传感器(1)以及用于确定粒子的粒子尺寸和数量的传感器(2)。各传感器与作为开放测量路径的多次反射室(5)(多路激光室)连接。此外,该装置还包括用于实时分析化学、生物和爆炸性物质的评价单元。
本发明属于红外光谱与微及超微电极电化学分析方法。本发明将红外显微镜等显微红外光谱分析仪器,与微至超微电极电化学系统组合成现场显微红外光谱电化学分析系统,使其产生一种具有微及超微电极优点,测试技术简单,有空间分辨和微区分析能力的现场反射、透射与掠角反射等红外光谱电化学技术。
本发明公开了一种血红蛋白和钛酸纳米纤维修饰碳离子液体电极的制备方法。以导电性优良的离子液体为粘合剂制备碳离子液体电极(CILE),以高比表面积和高长径比的钛酸纳米纤维(TiNFs)为功能化纳米材料修饰CILE,进一步以Nafion为膜固定血红蛋白(Hb),制得修饰电极(Nafion/Hb/TiNFs/CILE)。本发明还公开了所述修饰电极的电化学行为研究及应用。运用电化学分析法对修饰电极的电化学行为进行研究,并进一步以此为工作电极应用于目标底物的电催化还原。本发明制备工艺简单、成本低、周期短、易于实现,制备的修饰电极具有较高的灵敏度和较低的检测限,并显示出良好的稳定性。
本文所述的实施方式总体地涉及含有合成的氧化还原活性受体的组合物,特别涉及含有硼酸基的合成的氧化还原活性受体的组合物,该受体可电化学传感样品溶液中的目标分析物。在一些实施方式中,合成的氧化还原活性受体具有化学式Ⅰ的成分:其中,变量L、L’、R、R’、n和X如本文所述。
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