本发明公开了一种基于近红外光谱分析技术的植物蛋白饮料蛋白质、脂肪及可溶性固形物含量快速检测方法,本方法是通过在设定的建模条件下,采用近红外光谱分析技术并选择合适的化学计量学方法,分别建立具有代表性的植物蛋白饮料中蛋白质、脂肪及可溶性固形物含量的近红外定量预测模型;采用验证样品集对模型进行验证优化,最终以该近红外预测模型实现对未知待测植物蛋白饮料样品蛋白质、脂肪及可溶性固形物含量的测定。相比于现有蛋白质、脂肪及可溶性固形物测定的常规方法,本发明方法操作简单、快速、准确,本发明方法获得的预测模型实用性较强,能解决企业对植物蛋白饮料质量及稳定性及时掌控的迫切需求。
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本实用新型公开了一种用于检测橡胶沥青刺激性臭味成分的气体分析仪,包括壳体,壳体内设置有通过导气管依次连通的气泵、气体检测腔和气体吸附盒,气泵进口连通的进气管头部设置有喇叭形集气口,其上设置有温度传感器、微型摄像机和测距仪,气体检测腔内设置多个气体传感器,气体吸附盒内沿气体流向依次设置有分子筛吸附层、化学吸附棉层和活性炭层;壳体前面板上设置有液晶显示屏,背面设置有固定机构,其结构简单,操作方便,检测快速,结果准确,有利于后续有针对性地对有害气体成分进行治理,避免对人体造成伤害。
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本发明属于化学药物分析技术领域,具体涉及一种磷酸特地唑胺原料药中有关物质的检测方法,所述检测方法采用高效液相色谱法检测,色谱条件包括:色谱柱的固定相用十八烷基硅烷键合硅胶作为填充剂,以pH8.0~9.0的磷酸盐为流动相A,以乙腈为流动相B实施洗脱,对磷酸特地唑胺及其杂质实施检测。本发明提供的检测方法能够实现主成分与14种已知杂质质之间的有效分离,且专属性强、重现性好、准确度高。
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本实用新型公开了一种带有紫外消解的水质快速分析检测装置,包括检测主体,所述检测主体上开设有第一放置腔,所述第一放置腔内活动安装有紫外灯,所述紫外灯的上方设有固定安装在第一放置腔顶部内壁上的加热管,所述紫外灯的下方设有固定安装在第一放置腔底部内壁上的消解管,所述检测主体的一侧固定安装有排水管,且排水管与第一放置腔的内部相连通,所述检测主体的顶部固定安装有进水管,且进水管与第一放置腔的内部相连通,所述检测主体远离排水管的一侧开设有安装槽,所述安装槽内活动安装有固定块。本实用新型结构简单,紫外灯安装快捷,方便人们使用,通过控制紫外灯的开启和关闭,能够对混合液进行充分的化学消解,满足了人们的使用需求。
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本发明公开了一种纸基微流控免疫传感器芯片和现场及时检测免疫分析平台。所述纸基微流控免疫传感器芯片,在纸基上构建微流控通道,对通道内反应区进行表面改性处理,使之与抗体进行化学交联,将抗体固定于纸基表面。芯片的洗涤需结合环炉进行,用环圈温度来控制洗涤和流速,解决了国内外现有的纸基微流控芯片在洗涤和流速控制上的问题。通过使用手机拍照、扫描采集图像或激光诱导荧光的方式,检测与抗原特异性结合的另一以介孔二氧化硅或金属氧化物-二氧化硅复合型纳米粒子为基质的集群标记物标记的抗体,从而检测出待测抗原的含量。本发明所述的纸基微流控免疫传感器芯片显著提高了检测的灵敏度。
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本实用新型涉及一种动态采集化学发光和电致化学发光光谱信息的检测装置,包括CL/ECL辐射产生装置单元、光谱检测装置单元和数据处理与控制单元;CL/ECL辐射产生装置单元包括电化学分析仪和反应池,反应池内设置有工作电极、参比电极和对电极并分别与电化学分析仪连接;光谱检测装置单元包括准直镜、反射镜、收集物镜、光栅光谱仪和sCOMS相机,光栅光谱仪、sCOMS相机和电化学分析仪分别单独连接数据处理与控制单元,sCOMS相机和电化学分析仪之间通过TTL信号线连接。本实用新型可在300~1000nm的光谱范围内,实时、动态检CL与ECL的光谱信息,波长精度小于1nm,曝光时间宽幅0.4毫秒至10秒可控。
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一种分析细胞交联的(醛固定的)和包埋的细胞样品的方法,该方法在加热或辐射步骤中切割交联并回收抗原。一般来说,分析是基于质谱来进行的。
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公开了修正用于核成像的图像模型的方法和系统。一种系统接收与在一个或多个个体上执行的一次或多次核成像扫描相对应的第一患者扫描数据,并且通过将第一图像模型应用于第一患者扫描数据来生成第一重建图像。接收关于第一重建图像的反馈,并将所述反馈作为输入提供给深度强化学习过程。深度强化学习过程被配置为基于关于第一重建图像的反馈生成对第一图像模型的至少一个修改。通过将深度强化学习过程生成的所述至少一个修改应用于第一图像模型来生成第二图像模型。
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一种中药成分分析方法,包括以下步骤:1)将中药混合物谱图导出成一个二维的矩阵;2)对此矩阵做奇异值分解,得到一个VT矩阵,找到目标峰或区间;3)随机生成一个单位向量T和VT计算,得到一个重建纯谱,并将其单位化;4)基于步骤3构建一个利用Shannon熵的最小化目标函数和相应的罚函数;5)用一个优化方法优化T,并重复步骤3-5直到优化完成;6)和该最优T相对应的谱图(步骤3),就是最终的重建纯谱,将其与已有的数据库比对,得到该重建纯谱所代表物质的结构信息等。相比现有技术,本发明不仅降低了对色谱分离的要求,分析速度更快,而且是一种通用的中药成分分析方法,对大部分中药品种都能适用。
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本发明提供一种基于阻抗分析的钾离子浓度传感器和检测装置及方法,包括传感器、反应腔和操作台;所述传感器安装在操作台上;所述反应腔设置在传感器上,反应腔设有进样口;所述传感器包括叉指金电极和钾离子选择性膜,钾离子选择性膜修饰在叉指金电极上;所述叉指金电极与电化学工作站连接。该装置为一体化操作台,采用叉指金电极传感器和以缬氨霉素为离子载体的钾离子选择性膜进行结合,通过检测离子交换膜内部的阻抗反映钾离子浓度,反应腔可限制样液扩散回流,从而提高微量样液下钾离子浓度的检测精度,操作台无需移动、拆卸即可进行传感器的快速清洗和干燥,方便快捷、实操性好。
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本发明公开了一种用来收集大气样品的便携取样器。在一个实施例中,该便携取样器包括具有内部部分的便携机壳;在机壳外的区域与机壳的内部部分之间连通的样品入口;与样品入口流体连通并适于存储大气样品的样品盒,该样品盒可拆除地固定在机壳内;设置在机壳内并且与样品入口流体连通的泵,泵设置为经样品入口从机壳外的区域抽取大气样品到样品盒中;以及在机壳外区域与样品盒之间连通的载气入口,载气入口构造为与载气源连接,用来在样品盒固定在机壳内时从样品盒中扫除大气样品进入到分析器中。
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一种多污染物成分水质自动检测分析仪,能够用于化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5),重金属(铜、汞、砷、铬、铅、锌、锑、镍等)、总氮、总磷等成分进行监测。其中,通过控制器根据样品容器中水样的体积,从而确定通过多通阀传送到反应容器中的试剂的种类以及顺序,能够在保证检测精度的情况下,减小对于检测水样的要求。
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本实用新型公开了一种用于检测分析电极材料充放电相变过程的原位XRD装置,目的在于解决现有的原位XRD装置内正极极片位于锂片的上方,X射线需要透过正极极片内的铝箔才能得到衍射峰,信噪比差且对材料制备要求高的问题。主要方案包括密封腔体和电化学单元,所述密封腔体具有一密闭的容纳腔;所述电化学单元位于所述容纳腔内,所述电化学单元包括依次设置的铍片、正极材料、隔膜、锂片、垫片以及弹片,所本实用新型提出的技术方案的有益效果是:通过将正极材料涂在铍片表面,使铍片作为集流体,从而避免了正极极片内的铝箔对X射线衍射的影响,提高了信噪比,能显著提高XRD谱图质量。
本发明提供了一种石墨结构型纳米材料及其制备方法和应用,本发明提供的石墨结构型纳米材料表面修饰的官能团为环氧基、羰基和羟基;且以所述石墨结构型纳米材料表面的碳碳键、羰基、环氧基和羟基的个数为100%计,所述碳碳键的含量为55~65%;所述羰基的含量为10~16%;环氧基的含量为0.5~1.5%;所述羟基的含量21~31%;使得本发明所述的石墨点作为一种理想的基质应用到MALDI‑MS检测技术中,成功解决了无法检测小分子的瓶颈,同时实现了小分子物质的灵敏检测和组织切片质谱成像。此外,石墨点还提供了一个改变酶活性和表征酶动力学的新手段。
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一种气体传感器系统用于在马桶中或马桶附近使用,用于检测目标气体。气体传感器检测至少所述目标气体和从受控气体释放设备接收的又一参考气体的浓度。这些浓度被处理以通过组合以下来获得相对于所述又一气体的浓度的所述目标气体的浓度:所述目标气体的检测到的浓度的改变,所述又一气体的检测到的浓度的改变,所述气体传感器系统对所述目标气体的灵敏度,以及所述气体传感器系统对所述又一气体的灵敏度。该方式避免了以下需求:进行广泛的校准操作以响应于使用传感器所处的环境而对所述传感器进行调谐。
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一种用于在临床分析系统中运送样本的系统,包括保持样本的样本容器、连接到样本容器的底部的铁磁基座、以及圆盘。圆盘用于在临床分析系统中运送样本容器。圆盘包括嵌入式磁体,用于使用铁磁基座将样本容器固定到圆盘。
公开了一种包括平台和试剂筒的微流控装置。所述平台包括含有流体的室。试剂筒被安装到平台上,并且包含用于检测流体中含有的材料的固体试剂。
所描述的是一种使用深度强化学习来生成环境特征的系统。该系统接收策略网络架构、初始化参数以及仿真环境,该仿真环境是对通过物理环境的目标系统的轨迹进行建模的。对从策略网络采样的地标特征进行初始化,并且通过使用强化学习算法对该策略网络进行训练来生成经训练的策略网络。使用经训练的策略网络来生成环境特征集并在显示设备上进行显示。
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本实用新型提供一种用于免疫微分析的流控芯片检测装置,其由微流控芯片组件、卡具和微量泵构成;微流控芯片组件由支架板、微流控芯片、盛液单元及抽液单元构成;微流控芯片由基片和盖片构成;基片设有微通道和从它的两端垂直通向上表面的进样孔和出样孔,靠出样孔一侧沿微通道长边内侧向上表面开有观测孔;微流控芯片与盛液单元之间、盛液单元抽液单元之间垫有硅橡胶密封垫片,使用时将微流控芯片组件置于卡具的底板上,用夹紧块将其夹紧。本实用新型可现场快速、灵敏、准确检测传染病、寄生虫病及非传染病,动物疫病,植物病毒等生物大分子以及农药残留、兽药残留、兴奋剂、毒品及禁用药物等各种化学小分子抗原。价格低廉、便于推广应用。
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本实用新型属于化学实验分析技术领域,尤其是涉及一种水产品分析检测进样瓶浸泡清洗装置。该装置包括内置进样瓶的浸泡杯,所述的浸泡杯的上面设有外盖,外盖上设有卡槽,外盖通过卡槽与浸泡杯卡配,外盖下面连接有可移动的内盖,内盖上设有均布的多个喷孔,外盖与内盖之间形成空腔,外盖上设有与空腔连通的进液管,内盖中部设有芯轴,芯轴贯穿外盖并延伸至外盖上面,芯轴的上端设有碟形叶片,浸泡杯的底部设有排水阀。有益效果是:该进样瓶浸泡清洗装置省时省力、安全高效,能够大大提高洗涤效率,适用于实验室进样瓶的批量冲洗。
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本发明公开了一种检测催化剂使用过程中价态变化的准原位分析方法,属于催化化学领域。方法为:首先,进行催化反应并对反应后催化剂进行TPR测定,获得催化剂被氢气还原的反应的峰面积;其次,在相同条件下对反应前催化剂进行TPR测定,获得催化剂被氢气还原的反应的峰面积;最后,由反应前催化剂和反应后催化剂的峰面积之差计算催化剂在反应过程中发生的价态变化量。所述方法能够实现准原位地测定催化剂在使用过程中发生的价态变化,且所述方法步骤简单。
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一种用于检测水样的化学需氧量的方法,其包括如下步骤:a)将恒定电势偏压施加到光电化学电池,该电池包括光活性工作电极(例如涂覆在惰性导电基底上的一层二氧化钛纳米颗粒)和对电极,并含有支持电解质溶液;b)用光源照射工作电极,并记录在工作电极处从支持电解质溶液产生的背景光电流;c)将待分析的水样加到光电化学电池中;d)用光源照射工作电极,并记录用样品产生的总光电流;e)根据所用的降解条件种类(彻底或非彻底)检测化学需氧量。本申请还要求保护一种实施上述方法的装置。
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本发明提供了一种电化学传感器,例如在该传感器被皮下插入到患者的皮肤中时,该电化学传感器采用被暴露以与体液接触的多个电极区域。暴露的电极区域是对称布置的,使得当将AC信号应用于传感器时,产生对称的电势分布。有利地,可以将根据这些教导的传感器与AC信号一起使用,以确定传感器的特性,并因此改进传感器性能。这些教导还提供了一种具有被暴露以与体液接触的多个参考电极区域的生物相容性传感器。
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本实用新型公开了一种分析检测仪器的加样搅拌装置,包括顶板,所述顶板的一侧外壁开有轴承孔,且轴承孔的内壁通过轴承连接有连接管,所述连接管的一端外壁插接有离心管,且连接管的另一端套接有固定管,所述离心管的两侧外壁均焊接有等距离分布的搅拌杆,且离心管的顶部外壁和底部外壁均开有流通孔,所述固定管通过螺钉固定于顶板的一侧外壁。本实用新型中,在加样的同时搅拌杆转动混合试剂,可以加快试剂混合效率,通过气管鼓入气体利用气压加速推动试剂通过流通孔排出,加快加样速度,同时气泡带动液体翻滚,有助于提高混合搅拌效果,利用密封罩和挡板封堵试剂管,可以避免化学试剂溅出,也可以防止化学试剂损坏齿轮。
一种集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片,它由三层PDMS薄片组成:具有集成有微流管道和细胞培养微腔的PDMS中间层;具有金膜工作电极的PDMS底层和具有金膜辅助电极和银参比电极的PDMS上层,PDMS中间层上有液体引入流路凹槽1,在液体引入流路凹槽1的末端连接一个圆形细胞培养微腔凹槽3,微腔凹槽3的下游有液体导出流路凹槽4,在导出流路凹槽4的上游端靠近微腔凹槽3边缘有圆形通孔5,圆形通孔用于芯片内流体与上层的辅助电极和参比电极接触,PDMS中间层与PDMS底层镀有金膜7的一面封合,如此构成液体引入流路、细胞培养微腔和液体导出流路,三层PDMS封合构成集成软弹性细胞电化学传感器的微流控芯片。本发明公开了其制法。?
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本申请大体上涉及用于诊断的系统、方法和设备,以用于感测和/或识别病原体、基因组材料、蛋白质、和/或其它小分子或生物标志物。在一些实施方式中,小型低成本的设备提供快速且稳健的感测和识别。此种设备可以利用微流控、生物化学和电子学在现场以及在床边或靠近床边处立刻检测一个或多个靶标。在一些实施方式中,本文的系统和方法实现了被配置为接收生物样品、测试生物样品并向患者或与患者有关的用户提供测试结果的读取器设备、检验盒、以及移动的或外部的设备。测试结果可能与额外的信息打包在一起,包括患者遭受的症状、诊断和后续说明。在一些实施方式中,所述测试结果还可以与其它测试结果一起提供或与其它测试结果汇总以生成汇总信息。
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本申请涉及利用酶辅助的核酸反应的、生物和/或环境样品中的小分子的体外传感器的组合物和方法。该方法和组合物可以用于响应和/或转导信号,所述信号由别构蛋白、核酸内切酶和核酸反应介导的信号传感产生。本申请能够几分钟内快速实现对目标物的一锅法分析。该方法和组合物可用于产生电化学信号、荧光信号、比色信号和/或发光信号,并且该方法兼容如溶液和纸基的检测形式。
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