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本发明公开一种可穿戴布基电化学汗液传感装置和方法,装置包括汗液收集层、汗液检测层、废液收集层和固定压片层,汗液收集层用于快速收集皮肤表面的汗液,汗液检测层包括折叠式的布基检测芯片,布基检测芯片包括布基载体、辅助单元和汗液检测单元,废液收集层包括纸基废液收集片,固定压片层用于固定布基检测芯片和纸基废液收集片,连通外部电路。汗液经过汗液收集层渗透到布基检测芯片的亲水区域,再到达工作电极进行检测,纸基废液收集片吸收工作电极上溢出的汗液,布基检测芯片将检测信号传输至外部电路,分析后得到汗液检测结果,实现对人体皮肤表面汗液成分的低成本、非侵入、稳定地实时连续监测,对人体健康状态的监控具有重要的意义。
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本发明公开了一种改进苏丹红1检测试剂盒的方法,属于分析化学领域。该方法采用磁固相萃取的方式对样品进行前处理选择性富集苏丹红1,再用苏丹红1检测试剂盒进行检测,包括以下步骤:准确称取样品于容器中,加入提取溶剂,振荡,静置,取上清液为上样液;取上样液加入到装有磁固相萃取材料的容器中,振荡,外加磁铁,倒出上清液;加入正己烷,振荡,外加磁铁,倒出上清液;加入丙酮,振荡,取上清滴加于点样板,吹干;参照检测试剂盒操作说明书。本发明通过磁固相萃取可以有效快速的富集样品中的苏丹红1,使试剂盒的检出限降低了3倍,在很大程度上避免了假阳性及漏检情况;本发明具有简单、快速、省溶剂、易操作等优点,适用于进行现场检测。
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本发明公开了一种便携式微电极法血液检测仪,包括壳体、LCD液晶显示器、检测电路系统。本发明所述的一种便携式微电极法血液检测仪及其检测方法,采用电化学分析中的三电极体系传感器,通过测定施加电势后样品电流突变所需的时间,在微系统环境下测定血液流动的性质,排除了不同操作人员在取样过程中产生的差异,血凝和血栓的检测指标达到秒级的时间,实现了全自动“傻瓜式”床旁诊断,不仅适用于医院或检验中心,而且可作用家用的预防性诊断仪,具有检测可靠稳定、使用成本较低、便于大众化预防使用的特点。
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一种用于控制化学机械平坦化的系统及方法,化学机械平坦化系统包括用以在化学机械平坦化制程中保持半导体晶圆的化学机械平坦化头。系统包括定位成在化学机械平坦化卸载了半导体晶圆之后撷取化学机械平坦化的影像的摄影机。控制系统分析影像以判定化学机械平坦化头是否损坏。若化学机械平坦化头损坏,则控制系统防止进一步的化学机械平坦化操作,直至修复化学机械平坦化头为止。若控制系统未检测到任何损坏,则控制系统允许化学机械平坦化头接收下一个半导体晶圆以进行化学机械平坦化。
本发明涉及一种基于介孔花状氧化锡复合材料的光电化学N端前脑钠肽传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。通过水热法合成的新颖的花状SnO2,其介孔结构使其具备更好的存储空间,更大的比表面积和较高的表面活性有利于尺寸较小的纳米粒子在其表面生长,用氮掺杂的碳量子点NCQDs来敏化SnO2,增强其可见光吸收,再原位生长Bi2S3纳米粒子,得到光电活性显著提高的介孔花状氧化锡复合材料SnO2/NCQDs/Bi2S3,通过层层自组装方法,将N端前脑钠肽抗体、牛血清白蛋白和N端前脑钠肽抗原组装到SnO2/NCQDs/Bi2S3复合材料上,利用SnO2/NCQDs/Bi2S3优异的光电活性以及N端前脑钠肽抗原抗体之间的特异性结合,实现对N端前脑钠肽的超灵敏检测,这对N端前脑钠肽的分析检测具有重要的意义。
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本发明提供了一步法荧光检测体系及凝血酶检测方法,涉及分析化学技术领域。本发明所述检测体系中包括B‑H2功能化纳米纤维膜,支撑DNA,输出DNA,竞争DNA,缓冲溶液,硫黄素T(ThT),H1序列和凝血酶,将所述检测体系用于检测凝血酶时,基于纳米纤维膜表界面上反应热力学和动力学的提高,相应的检测体系具有1.0pM的检出限,且在50pM~5nM之间具有良好的线性关系,优异的选择性以及长期稳定性。本发明利用所述检测体系进行测样时,通过整合PiDSD过程,CHA放大以及ThT结合反应,避免了ELISA要求的分离和洗脱过程,节约时间,简化步骤。
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本发明涉及一种藻毒素分子印迹化学受体传感器,其包括三电极系统:玻碳电极为工作电极,铂丝电极为辅助电极,Ag/AgCl为参比电极,所述玻碳电极上修饰有藻毒素分子印迹膜,该藻毒素分子印迹膜由藻毒素混合模板分子、功能单体、交联剂以及光引发剂以摩尔比1:20~50:10~20:0.5~1.5组成;还涉及该传感器的制备方法和在水体藻毒素含量分析检测中的应用。利用该传感器对水体中的藻毒素进行分析检测,操作方便快速,灵活性高,运行成本低,容易控制和自动化,可应用于水体中藻毒素的快速筛查,在环境监测和饮用水安全保障领域具有较强的使用价值。
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本发明提供一种多功能流动薄层电化学池及其应用。该电化学池包括依次布置的第一池体、薄膜垫片、工作电极以及第二池体,第一池体上设有第一光窗,第二池体上设有第二光窗,第一光窗中安装有光窗晶体,薄膜垫片上设有通孔,第一光窗、通孔以及第二光窗顺序构成透光通道,通孔边缘分别与第一池体、工作电极形成密封接触,第一池体上还设有参比电极插孔、进液孔以及出液孔,进液孔、出液孔分别连通至所述通孔并构成待测溶液流路。本发明是能同时适用于现场光谱电化学研究、活体在线电化学分析、HPLC‑电化学检测,且性能良好、多功能、普适性的薄层流动电化学池,以填补目前电化学联用技术的通用型薄层电化学池的空白。
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本发明涉及生物化学检测领域,具体涉及一种光电检测设备及其检测方法,包括进样单元、检测单元、运算单元和显示单元,检测单元包括含两个检测头的光电检测器和含两个检测孔的试剂卡。孔1用于检测试剂片上的酶活,根据孔1测得的酶活和孔2的检测结果检测待测底物浓度。许多干化学试剂片随着储存时间的增加(仍在保质期内)或保存条件的变化,其工具酶的酶活会下降,导致检测结果不准确。联合应用本发明的检测设备及其检测方法可降低甚至消除试剂片上酶活的变化对底物浓度测定的影响。
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本发明提供一种使用连续式混合装置的化学组合物制备装置。所述化学组合物制备装置通过连续式混合装置来连续制备用于平板显示器、半导体等的化学组合物。所述化学组合物制备装置包括:2个以上的原料罐,分别独立地容纳化学组合物的各原料组分;泵,连接所述原料罐,输送原料组分;连续式混合装置,由所述原料罐输送的2种以上的原料组分连续地流入,在该连续式混合装置中对流动过程中的所述原料组分进行混合,所述原料组分均匀混合后所得到的化学组合物从该连续式混合装置中流出;组分检测器,用于分析从所述连续式混合装置中流出的化学组合物的组分;以及填充器,用于将所述连续式混合装置中制备的化学组合物填充到产品容器中。
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本实用新型公开了一种化学品等温储存试验装置,其结构包括上盖、滑轨、机体、底槽、检测装置、振动板、置放板、滑件、传动带,所述机体为直角梯形结构,分为前壳与后壳,所述机体前壳与后壳采用装配方式活动连接,所述机体前壳设有上盖,所述底槽设在机体下腔,所述机体下腔设有振动板,所述振动板上端与置放板连接,置放板表面为矩形,所述置放板设在机体下腔中部位置,所述机体内腔后壁设有传动带,所述滑轨设在机体内腔后壁,本实用新型的有益效果为设有检测装置,通过探头进行测量,将数据存储并传输至显示屏接线上,经过反复分析对比得出试验温度数据,能够提高后续化学品试验的等温存储精确性。
本发明公开了一种Ag2S/ZnIn2S4异质结有机光电化学晶体管传感器及其制备方法和应用,传感器为基于Ag2S/ZnIn2S4I型异质结的薄膜,检测系统包括负载传感器的栅电极、电解液和包含源极、漏极、沟道的晶体管。本发明制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,具有检测性能好、检测效率高、输入信号放大等优点,可根据半导体产生光电流掺杂晶体管沟道薄膜实现光电信号变化来检测小鼠IgG,实现了对“三明治免疫法”的通用检测,为抗原检测提供了一种新颖的快速高效分析方法,并在此领域将有很好的应用前景。
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本发明涉及一种高稳定性增强化学发光底物,该 高稳定性增强化学发光底物由A液和B液组成,并且在辣根 过氧化物酶标记的免疫反应后被加入混匀。其中A液中含有鲁 米诺、增强剂对碘苯酚和协同增强剂四苯硼钠;B液中含有过 氧化脲和 H2O2。本发明的光信号强且稳定,适用于自动或手工分析,检 测结果准确。其2~8℃的贮存稳定性可达到2年,反应稳定性 可达到加底物后4小时内各时间点测定发光值和浓度值基本一 致。可广泛用于临床检验,生物学研究,法医鉴定,农牧业及 环境科学中对核酸及抗原抗体等生物大分子的检测。
本发明属于检测技术领域,提出一种DNA过氧化物模拟酶在1,8‑二氨基萘检测中的应用,所述DNA过氧化物模拟酶中的DNA为具有连续G序列的核苷酸。本发明还提出一种应用DNA过氧化物模拟酶进行1,8‑二氨基萘检测的方法。本发明建立了基于DNA过氧化物模拟酶‑双氧水‑ABTS体系检测1,8‑二氨基萘污染物的比色生物传感方法,该比色法具有简单、快速、成本低、样品用量少等优点。为环境体系1,8‑二氨基萘污染物的快速检测提供了一种新的检测方法,这在完善现有1,8‑二氨基萘污染物检测技术方面具有重要意义,同时拓宽了DNA过氧化物模拟酶在分析化学领域中的应用。
一种三电极型Pb(II)和Cu(II)电化学传感器、制备方法及其在液体环境中Pb(II)和Cu(II)浓度检测方面的应用,属于重金属离子传感器技术领域。传感器由参比电极AgCl/Ag、对电极Pt片、涂覆有电极修饰材料的玻碳工作电极组成;本发明使用ZIF‑67、MWCNT和Nafion作为工作电极修饰材料,ZIF‑67含有丰富的配位缺陷而具有良好的催化活性,MWCNT具有良好的导电性,Nafion作为选择性渗透膜,可以进一步增强对重金属离子吸附,并且达到增强传感器在液体环境中机械稳定性的目的。传感器为电化学传感器,具有体积小,操作简单,适用于现场分析与检测;并且所制得的传感器在实际水样的检测中具有良好的回收率,证明其具有在实际环境中应用的潜力。
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本文中的实施例包括可植入医疗设备,所述可植入医疗设备包括具有可生物降解掩模层的化学传感器,所述可生物降解掩模层用于允许对所述传感器进行分级激活。在实施例中,一种可植入医疗设备包括:衬底,所述衬底限定多个阱;以及布置在所述衬底的单独阱内的第一化学传感器和第二化学传感器。所述第一化学传感器和所述第二化学传感器可被配置用于检测一种或多种分析物。所述设备可包括:第一可生物降解掩模层,所述第一可生物降解掩模层布置在所述第二化学传感器上方,从而密封所述第二化学传感器。所述设备可进一步包括:保护性平坦化层,所述保护性平坦化层布置在所述第一化学传感器和所述第二化学传感器中的至少一者的上方,从而使得所述医疗设备在所述第一传感器上方的最外层表面与所述医疗设备在所述第二传感器上方的最外层表面平齐。本文中还包括其他实施例。
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本发明提供一种基于深度强化学习的动态AUV追踪路径规划方法,通过引入深度强化学习算法,运用航路模型来处理AUV的路径追踪问题。首先对目标和AUV状态分析,判断并选择采用哪种航路进行追踪,建立三种航路模型,用训练好的模型对AUV下一状态进行预测。采用纯方位最小二乘估计法对检测到的目标信号进行运动要素解算,获得目标信息。将目标和AUV运动情况作为状态输入,AUV下一状态的动作和航向作为输出,建立状态——动作映射策略。根据任务要求,选择奖赏函数,AUV每段时间所采取的决策都会获得相应评价。本发明结合深度学习和强化学习的优点,将深度强化学习算法用在AUV路径追踪上,实现了对动态AUV的追踪路径规划。
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本发明属于分析化学领域,涉及一种超高效液相色谱‑串联质谱检测三乙膦酸铝的方法,是在取样品中加入乙腈进行预处理,然后加入氯化钠,剧烈震荡后离心,取上层乙腈溶液;在乙腈溶液中加入无水硫酸镁和PSA吸附剂,剧烈震荡后离心,取上清液作为提取液,待测。使用超高效液相色谱—串联质谱测定提取液中乙基磷酸离子和亚磷酸离子的含量,最后利用公式计算提取液中三乙膦酸铝含量。本发明根据不同溶液中乙基磷酸离子和亚磷酸离子的比例,采用超高效液相色谱‑串联质谱法检测乙基磷酸和亚磷酸离子的含量,经计算、折算得到待测物中三乙膦酸铝的含量,符合食品安全国家标准的规定,适用于三乙膦酸铝残留量的准确、快速分析。
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本发明涉及一种高稳定性酶促化学发光方法及其底物,该方法按照特定比例使用了化学发光底物A液和B液,并且在HRP标记的免疫反应后被加入混匀。其中A液中含有luminol(5′-氨基-2,3-二氢-1,4-酞嗪二酮)和增强剂对碘苯酚,B液中含过氧化脲。其优点是具有发光灵敏度高、稳定性好、结果准确、使用方便和成本低的特点,其2~8℃的储存稳定性可达到2年,反应稳定性可达到加底物后3小时内各时间点测定发光值(不包括即刻)和浓度值(包括即刻)基本一致。适用于全自动、半自动和手工分析。可广泛用于临床检验,生物学研究,法医鉴定,农牧业及环境科学中对核酸及抗原抗体等生物大分子的检测。
本发明公开了一种基于分裂型适配体近距离杂交的电化学传感器及其制备方法和应用,该适配体传感器利用近距离杂交和分裂适配体的优势对外泌体进行定量分析,通过将巯基修饰的捕获DNA固定在金电极表面,三氯化六氨合钌作为电活性物质,将目标外泌体和带有适配体的DNA链加入,靶诱导的近距离杂交将外泌体捕获在金电极上得到,自组装的DNA可吸附较多的三氯化六氨合钌,从而产生较高的峰值电流。本发明传感器对于外泌体检测具有较好的线性关系,检出限低,同时能够实现对多种细胞分泌的外泌体表面蛋白含量进行分析,并且可以完成对复杂生物样品中外泌体的检测,本发明的适配体传感器在临床诊断中具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种用于检测水体毒性的检测装置,包括:微生物培养装置和与所述微生物培养装置相连通的电化学检测装置,其中,所述电化学检测装置包括:电化学检测池;设置在所述电化学检测池内的工作电极、参比电极和对电极;保持所述电化学检测池恒温的恒温装置。本发明还提供了一种水体毒性的检测方法。本发明提供的检测装置通过电化学检测装置检测水中毒性物质对微生物呼吸作用的抑制,实现对水体毒性的检测,不仅结构简单,而且无需进行浓度校正,不会影响检测结果;同时,本发明提供的检测装置不受水体浊度和颜色的影响,检测灵敏度高、重现性好。本发明以微阵列电极为工作电极对待测水样进行检测,能够提高检测电流,从而提高检测灵敏度。
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本发明公开了一种检测产黄曲霉毒素的寄生曲霉菌的免疫生物传感器及其制备方法,通过将纳米金、L-半胱氨酸、寄生曲霉菌多抗自组装修饰到金电极上得到。它将纳米金的化学放大功能与免疫传感器的特异性相结合,融合两者的优点,使其同时具备免疫反应的特异性和电化学分析的快速性和灵敏性,能准确地进行低含量的产黄曲霉毒素的寄生曲霉菌的检测。
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本发明公开了一种表征SEI膜的形成和分解过程的电化学方法,包括以下步骤:S1、负极扣式电池静置预设时间后,将其分为三组并在预设温度下分别进行化成、过充保持、过充后循环操作,并分析SEI膜形成的平台;S2、分别取出经过化成、过充保持、过充后循环操作的三组负极扣式电池的负极片且进行刮粉操作得到三组负极片粉末;S3、分别将三组负极片粉末与KBr研磨制成三组红外测试样品,对三组红外测试样品进行红外检测,并基于三组红外检测结果判断三组负极扣式电池的SEI膜是否被破坏。本发明提出的表征SEI膜的形成和分解过程的电化学方法,可以通过负极扣式电池来表征SEI膜的形成、分解和稳定的过程。
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本发明属于电化学催化技术领域,具体为一种基于碳纤维和金属酞菁制备电化学传感器的制备方法。本发明采用电化学沉积法,将催化剂金属酞菁沉积于碳纤维表面,成功制备碳纤维/金属酞菁复合纤维,并以此复合纤维作为电极,用于制备电化学传感器。该碳纤维/金属酞菁复合电极电化学传感器具有高灵敏度、响应迅速、良好的抗干扰能力和较大的检测范围等特点。本发明步骤简单、操作方便快捷,适用于水质监测、食品安全、分析化学等多个相关的领域。
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本发明涉及一种唾液酸苷酶干化学试纸及其制备方法,属于体外诊断试纸技术领域。解决了现有技术中用于检测细菌性阴道病的多胺检测试剂盒特异性差的技术问题。本发明的干化学试纸,为分散有底物、显色剂、金属离子、缓冲物和表面活性剂的滤纸;其中,底物为乙酰神经氨酸盐、乙酰神经氨酸盐衍生物、5‑溴‑4‑氯‑3‑吲哚基‑α‑D‑N‑乙酰神经氨酸盐中的一种或多种;显色剂为重氮盐。该试纸准确度高、稳定性好、操作简单、适宜普及;临床资料分析结果显示:与Amsel法比较,其灵敏度89.5‑90.0%、特异度95.8‑96%、阳性预测值83.3‑90.0%、阴性预测值98.2‑98.8%、符合率96.5‑97%,基本达到对BV筛查诊断要求,使诊断BV指标更客观。
本发明涉及三维DNA纳米结构、电化学生物传感器及其制备方法和应用。所述三维DNA纳米结构为六面体结构,且所述六面体结构可通过与不同目标分子相结合而发生结构转变并导致电化学信号转变。所述三维DNA纳米结构单元底面四个顶点通过自组装作用固载在金电极表面。本发明将该DNA纳米结构组装在电极表面构置了新型电化学生物传感器,六面体结构的DNA具有高特异性识别目标分子和高稳定性的特性,提高了电化学生物传感器的分析性能;本发明所构置的电化学生物传感器可通过替换DNA链实现凝血酶、溶菌酶等不同待测物的检测,应用范围广泛。
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本发明公开了一种化学气相沉积过程中反应气氛的监控系统,包括化学气相沉积炉,化学气相沉积炉具有反应室,反应室顶部与真空管道连接、底部与Zn原料坩埚连接,真空管道通过采样泵与样品室连接,样品室还与稀释管道、真空泵以及气体分析仪连接,真空泵一端还与真空管道连接,气体分析仪、采样泵、真空泵均与控制器连接,控制器与计算机连接;还公开一种监控方法,通过检测反应残余气体中H2S或H2Se的浓度,进而改变通入Zn坩埚原料载气的流量。本发明能够保证长时间沉积生产过程中反应空间内原料配比的一致性,且安全可靠,从而生产出高质量的光学材料。
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本发明适用于液体检测技术改进领域,提供了一种液体检测方法,包括:S1、快速检测系统对待测液体样品进行检测;S2、快速检测系统将检测数据和/或检测过程参数传输给检测控制系统;或者将检测过程数据传输给检测控制系统进行数据分析处理后生成待测液体的检测数据;S3、将检测数据和/或检测过程参数与系统参数设定条件进行判断比较,当不满足系统参数设定条件时,则以快速检测系统的检测数值作为液体检测的检测数据。本发明能够有效减少连续检测类仪器的化学试剂消耗,提高检测频率,同时减少危险废物的排放。
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一种用于致密油气藏开采储层压裂改造效果评价的化学标示方法,包括以下步骤:(1)选用一种或多种水溶性和/或油溶性化学物质作为标示剂,并采用最大稀释体积法计算标示剂的用量;(2)在各个层(段)的压裂施工过程中,将标示剂逐一随压裂液一同注入到对应的压裂层(段)中;(3)开井返排过程中,按照一定的时间间隔采集返排液样品,经对样品进行分析检测,分别绘制各压裂层(段)中所添加标示剂的产出曲线;(4)对数据进行分析处理,获得各压裂层(段)的储层改造效果及其对产出液的贡献信息。采用该方法能够在致密油气藏储层压裂改造工程中对各层(段)的改造效果进行评价,为获得各层(段)的产液贡献提供直接、有效的监测数据。
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一种化学用气体采样器,本实用新型涉及化学实验设备技术领域;底座上从左至右依次固定连接有处理箱、垫块,筒体的底部固定在处理箱以及垫块上,筒体内开设有开槽,处理箱的后侧内壁上固定连接有电机,电机前侧的输出轴上固定连接有转轴,转轴上套设固定有齿轮,齿轮的右侧啮合设置有齿条,齿条的右侧固定连接有滑动块,处理箱的右侧内壁上固定连接有滑轨,滑动块上下滑动设置在滑轨上,滑动块上固定连接有隔板,隔板穿设在开槽内,筒体的上端从左至右依次设有气体检测仪、气体压力计,气体检测仪设置于隔板的右侧,筒体的左端固定连接有凸起,凸起外侧套设固定有采集管;通过气体检测仪便于进行对采样的气体成分进行及时监测分析。
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