本发明涉及分析化学和化学工程技术领域,具体而言,涉及阴离子型金属‑有机框架材料及其制备方法和晶态重金属离子探针材料。阴离子型金属‑有机框架材料包括下述式I所示的化合物,[Hdma0.5(Ln)0.5(pdc)]n 式I,其中,Ln选自镧系元素中的至少一种,Hdma+表示二甲基胺阳离子,pdc2‑表示去质子化的2,5‑吡啶二羧酸;n为大于2的正整数,表示该材料为周期性结构的晶态材料。该阴离子型金属‑有机框架材料能够检测Pb2+、Cd2+、Cu2+和Cr3+等重金属离子,也能高效地吸附Pb2+、Cd2+和Cu2+等重金属离子。
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本发明限定了固体接触离子选择性的电极,其包括使传感器层和导电元件接触的碳纳米管转导器层。此外,本发明还限定了所述固体接触离子选择性的电极的制备方法及其用于分析物的定性、定量或半定量分析的用途。所述固体接触离子选择性的电极可靠地和可再现地检测或量化多种不同化学物质,并且还具有来源于其简单性和低制造成本的额外优势。
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核苷三磷酸(NTP)参与磷酸化反应,其中磷酸基团通过激酶从NTP转移到底物上。在激酶反应中提供的NTP的γ磷酸结合于电活性标记,导致该γ磷酸-电活性标记结合物从NTP转移到底物。电活性标记是一种有机部分,如醌或硝基杂环,或者是一种金属茂,如二茂铁或二茂钴。一旦γ磷酸-电活性标记结合物通过激酶转移到电极结合的底物,磷酸化的发生就通过循环伏安法进行电化学检测。磷酸化也能够通过对携带了结合电活性标记的γ磷酸的底物进行质谱分析来检测。含有γ磷酸-电活性标记结合物的NTP适用于检测样品中激酶存在的方法,筛选调节激酶活性的候选化合物的方法,以及适用于诊断与激酶相关的疾病的方法。
可声学地监视及控制使用CMP(化学机械抛光)的TSV(穿透硅的通孔)显露工艺,以检测TSV破损并自动地响应于所述TSV破损。在CMP工艺期间,可分析由一个或多个声传感器接收的声发射,以检测TSV破损,所述一个或多个声传感器被定位成毗邻CMP系统的基板保持器及/或抛光垫。响应于检测到TSV破损,一个或多个补救动作可自动地发生。在一些实施例中,抛光垫压板可具有集成于其中的一个或多个声传感器,所述一个或多个声传感器延伸到安装在所述抛光垫压板上的抛光垫中。作为其他方面,还提供了监视及控制TSV显露工艺的方法。
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本发明涉及可靠、灵敏和便利的癌症操作诊断和预后试验,通过测量和分析在人或动物受试者的细胞外液、细胞生物样品和/或组织中从具有代谢活性的癌细胞中产生的甲基乙二醛(MG)来进行。本发明应用用于MG测量的任意化学或免疫学体外方法,并且提供一种试剂盒,其用于癌症的早期检测、筛查和诊断;用于对癌症分期、用于预测癌症患者的存活可能性、用于监测对抗癌程序的治疗(包括预防和预防性治疗)响应和用于预测和早期检测恶病质。
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本发明提供了一种包括驱动装置、转运装置和转动件的试剂混匀装置。其中转运装置包括运送试剂盒的运送机构和混匀试剂的混匀机构,驱动装置驱动运送机构与混匀机构产生相对运动,转动件和混匀机构之间传动配合所述运送机构和混匀机构相互套接在一起组成轴承结构。本发明还提供了一种试剂混匀方法。所述混匀装置体积小,结构巧妙、易组装,制造成本低。本发明所述混匀方式简单可靠,整机运行可靠性高,在全自动化学发光免疫分析仪、生化分析仪等分析检测领域中具有极高的应用价值。
提供了涉及测定组分之孵育和/或混合的流控装置和方法。在一些实施方案中,可以在流控装置中进行生物学测定和/或化学测定。流控装置可以设计为允许两种或更多种测定组分的受控孵育和/或混合。在一些这样的实施方案中,流控装置可以包括与检测通道流体连通的具有相对大的横截面尺寸的孵育通道。孵育通道可以允许在测定的分析之前使两种或更多种测定组分充分混合和/或孵育。在某些实施方案中,检测通道可用于提供对于孵育和/或混合程度的反馈。基于反馈,可以调节流控系统的一个或更多个组件以允许实现必要的混合和/或孵育程度。在一些实施方案中,如本文所述的孵育通道中测定组分的受控的孵育和/或混合可以允许改善的测定性能。
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本发明涉及一种用于检测例如聚合物吸附化学 电阻传感器(也就是电导传感器)的传感器中化学分析物的传感 器膜的合成物。本发明提供了一种具有较高的温度稳定性和测 量灵敏度的传感器膜合成物,同时提供了制备此类传感器膜的 方法。根据本发明的传感器膜合成物包括一种交联的硅氧烷聚 合物,该聚合物包含具有长度等于或大于两个碳原子的烃侧链 的单体以及多个分散在其聚合物中的导电微粒。另一个较佳实 施例分布包含有在交联的硅氧烷聚合物中分散的具有长度等 于或大于两个碳原子的一个侧链的硅氧烷,其中油状物分散到 交联的聚硅氧烷共聚物中。另外,吸氮值约为8~25m2/g的导电微粒进一步提高了传感器膜的性能。
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就选择性、分辨率和化合物鉴定而言,气相或液相色谱‑分子旋转共振(GC/LC‑MRR)仪器的能力超过高分辨率质谱和核磁共振的能力。MRR检测提供了对于选择性气相或液相分离的高特异性,包含在特异性或准确性没有任何损失的情况下解析共洗脱峰和异构化合物的能力。MRR可以在没有参考标准物的情况下对由GC或LC分离的分析物组分进行定性鉴定和绝对定量。GC‑MRR对于化合物特异性同位素分析(CSIA)是理想的,并且可以鉴定对映异构体和对映异构体过量。GC‑MRR测量对于研究生物合成/降解和地球化学同位素化合物尤其有用。
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本发明公开了一种制造微型孔板的方法,所得到微型孔板包括多个被层压或烧结在一起的印刷电路基板,其中这些印刷电路基板中具有多个垂直的微型孔反应室开口,以及任选地多个与选定的孔反应室开口相连的水平通道。该垂直的微型孔反应室至少在其一端具有多个与该垂直的微型孔反应室开口对准的光学微型插塞。该多个光学微型插塞使得该微型孔板可以与用于分析、检验和/或检测位于该垂直的微型孔反应室开口内的化学物质、试剂或样本的高倍分析仪器相结合。
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本公开涉及具有集成歧管的流动池。在一个例子中,流动池包括多个入口,其依尺寸被制造成将来自多种试剂之一的试剂流接收到流动池内。流动池的出口依尺寸被制造成使每个试剂流从流动池流出。流动池的流动通道位于每个入口和出口之间并与每个入口和出口流体连通。流动通道包括歧管段和检测段。歧管段具有与公共管线流体连通的多个歧管分支,其中每个分支连接到每个入口中的一个。检测段与公共管线和出口流体连通。检测段可操作来执行在位于检测段中的分析物和多种试剂之间的多个不同的化学反应。
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本发明涉及材料分析领域,尤其是对车辆零件的塑料材料进行的分析及鉴别。本发明的用于鉴别材料的一致性的方法,至少包括以下步骤:ⅰ)提供待比较的至少两种样品;ⅱ)获取所述至少两种样品的各自的至少一种特征曲线;ⅲ)执行所述至少两种样品的至少一种成分的定性的和/或定量的分析;以及ⅳ)基于步骤ⅱ)中获取的特征曲线和步骤ⅲ)中的成分分析结果来确定所述至少两种样品的材料是否一致。本发明实现了:能识别材料之间在化学组成上的微小差别并进而能准确地甄别牌号相同但配方不同的材料,用于检测材料是否被更换,满足车企对零件质量的管控需求。
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所公开的发明包括用于可穿戴生物流体传感装置的基于适体的电化学集成传感器。所公开的EAB集成传感器被配置成通过随时间聚集来自各个传感元件的信号直到达到信号阈值来检测汗液或生物流体样品中的非常低浓度的靶分析物。信号聚集通过延长传感元件保持靶分析物分子的时间的各种保持结构来实现。实施方式包括将互补引物和官能团附接至适体,用阻断物覆盖这种保持结构直到捕获分析物,或用亲水和疏水单层包覆传感器电极。本发明还包括使用所公开的集成传感器的方法。所公开的方法的一些实施方式包括追踪到达信号阈值的时间以评估分析物浓度。
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本发明提供了配置成与基于适体的电化学生物传感器一起使用的自组装单层(SAM),该基于适体的电化学生物传感器允许感测装置检测生物流体样品中的浓度非常低的靶标分析物。所公开的发明的实施方式包括SAM,该SAM通过在传感器电极与所公开的阻断剂基团之间或在传感器电极与适体感测元件之间经所公开的结合剂分子的持久硫醇盐键而在汗液中具有改善的长期稳定性。本发明的实施方式还包括阻断剂基团,其被配置为在传感器电极上形成密集堆积且持久的SAM。
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本发明描述一种测试装置的设计及测试方法,藉由某种特定的亲和标记分子的结和,比如抗体/抗原,配体/受体,层析显色反应,以及其它化学反应,来检测液态样品中的某种或多种备检物。本发明使用特殊推进挤压式的物理结构,驱赶液体快速流经标记垫,使标记物快速与液体充分彻底混合,同时向反应区推进。在特定的反应区通道中利用虹吸力,进一步加强液体流速。这几种推压吸力协同驱赶液体更彻底,均匀,快速的通过反应区,使试纸条上反应区的测试线更加快速的充分反应(显色),同时有效地排挤了非标记分子在反应区的停留。由此检测的结果在均匀度、灵敏度、准确率和稳定性等等得到很大的提高,使快速免疫层析诊断检测有可能成为定量分析的方法。
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本发明涉及一种用于分析样本的化学组成的ATR红外线光谱仪(1),其具有細长ATR晶体(2)、布置于ATR晶体(2)上的红外光发射器线(8)和布置于所述ATR晶体(2)的另一纵向端处的红外光检测器线(10),所述ATR晶体(2)的入口表面(4)布置于所述ATR晶体(2)的一个纵向端处。从所述红外光发射器线(8)发射的红外光经由所述入口表面(4)直接进入所述ATR晶体(2),且在所述ATR晶体(2)中导引到所述红外光检测器线(10),同时经历全内反射且与所述样本交互作用,样本布置于所述红外光发射器线(8)与邻近所述ATR晶体(2)的所述红外光检测器线(10)之间。所述红外光检测器线(10)的所有红外光检测区域(18)关于垂直于所述ATR晶体的纵向轴线(21)的方向的总延伸(13)最大对应于所述ATR晶体(2)的宽度(14)且大于所述红外光发射器线(8)的所有红外光发射区域(17)的总延伸(12)。
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乳酸响应酶可以构成使用电化学分析物传感器进行乳酸检测和定量的基础。可以将各种特征并入包含乳酸响应酶,特别是乳酸氧化酶的分析物传感器内,以提高分析物传感器的灵敏度和响应稳定性。这样的分析物传感器可以包括:工作电极,其上设置有活性区域;以及传质限制膜,其至少涂覆所述工作电极上面的所述活性区域。活性区域至少包括聚合物、白蛋白和共价键合于聚合物的乳酸响应酶。传质限制膜可以至少包含交联的聚乙烯基吡啶均聚物或共聚物。分析物传感器可以确定生物流体尤其是在体内的生物流体中的、可能与各种生理病症相关的乳酸浓度。
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蒸气或分析物传感装置足够小而轻,可以手持,而且模块化,因此该装置便于检测各种指定蒸气或分析物的存在和身份。装置用一传感器模块提供了这样的好处,其中传感器模块包括一个样品室(810)和多个传感器(820)。传感器位于一芯片或板(830)上,而芯片或板位于样品室内或附近,可拆卸。可以有选择地将传感器模块(150c)构造成可拆卸地插入装置内的一个插座中。蒸气或分析物被引导通过带盖子(832)的样品室,这时传感器(820)响应于每一种蒸气/分析物产生不同的电信号组合。传感器模块的传感器可以采用化学敏感电阻器的形式,其电阻根据相邻蒸气/分析物的浓度/身份而变化。
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本发明是有关于一种学习诊断系统及方法,是通过使用者个别学习状态,规划一学习主题单元,让使用者做个别化学习。首先,由试题规划模块取得测验单元信息及试题难易度信息,并搭配知识地图资料模块的学科试题资料库规划出测验试题。进一步,取得使用者对测验试题答题情况,分析测验试题错误答题知识点及/或一错误答题相关知识点,且搭配学科教材资料库规划出学习主题单元雏形。最后,以预存试题考点信息及学科专家建议信息为条件,检视修正学习主题单元雏形,使其符合学习状态与学习需求,提供个别化学习。本发明预先通过测验试题方式充分了解自身程度及学习上弱点与盲点,针对使用者学习上弱点与盲点设计出学习主题单元,能提供使用者迅速及有效率的学习。
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利用结合分析和包括具有共聚焦显微镜的双光束光热谱、拉曼光谱、荧光检测、各种真空分析技术和/或质谱的成像技术的多功能平台,对纳米级到毫米级以上的样品进行化学光谱分析的系统。在本文描述的实施例中,双光束系统的光束用于加热和感测。
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本申请设计识别工件参数变化的系统和方法。具体地,公开了一种信号处理系统,对检测到的在化学机械抛光(CMP)过程中产生的机械、化学、光学、电学或者热信号进行收集、分析并相对于现场时间进行微分,以揭示CMP期间的不同阶段,以进行工艺控制和确定结束点。这种控制和/或结束点确定方案可以用来检测具有类似的特性的两个材料层之间的界面,比如用于半导体的低k电介质叠层的界面。
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实施例包括一种传感器,所述传感器包括:衬底管芯;光子环形谐振器(RR),位于所述衬底管芯上;聚合物,位于所述RR上,对化学分析物具有亲和力;光子波导,位于所述衬底管芯上并耦合到所述RR;激光器,位于所述衬底管芯上并耦合到所述波导,用于以谐振波长发射利用所述RR进行操作的光能;以及光电检测器,位于所述衬底管芯上并耦合到所述波导,用于检测响应于所述聚合物耦合到所述分析物而发生的利用所述光能进行操作的所述RR的折射率(RI)变化。本文描述了其他实施例。
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