本发明公开了一组固态离子选择电极及利用其快速测定土壤养分离子浓度的方法。一种快速测定土壤养分离子浓度的电极,包含硝酸根传感器固态离子电极,固态参比电极、导电丝、铜芯屏蔽线、密封胶和记录仪。本发明还提供了一种检测土壤速效养分离子的电化学检测方法,实现土壤养分离子电极的固态化、进而实现土壤养分离子的快速测定。
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本发明公开了一种快速测定土壤速效钾离子的电极和方法。一种快速测定土壤速效钾浓度的电极,包含钾离子选择电极,参比电极、Ag/AgCl丝、铜芯双绞线、电极塑料外壳、电极保护管和万用电表。本发明还提供了一种检测土壤速效钾离子的电化学检测方法,实现土壤养分离子的快速测定。
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本发明涉及电化学传感器领域,具体地说是一种利用固体接触式离子选择性电极检测硝酸根离子的方法。利用固体接触式离子选择性电极在恒定电位下测定待测溶液中由硝酸根浓度变化引起的瞬时电流变化,再将瞬时电流对时间曲线积分获得电量值,以电量值为定量信号实现对硝酸根的检测。相比较传统以电位为信号值的固体接触式硝酸根离子选择性电极,以电量为信号值的固体接触式硝酸根离子选择性电极不受能斯特方程约束,不用遵循传统硝酸根离子选择性电极理论斜率59.1mV/dec(25度)限制,具有更宽的线性范围和更低的检出限。
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本申请公开了一种抗过敏性纳米抗体组合物、基于纳米磁化学发光法测定血清抗体性能的方法血清测定方法和一种抗过敏性鼻炎喷雾剂,本发明的检测抗过敏性纳米抗体组合物及方法,该纳米抗体组合物通过生物大分子蛋白酶等进行标记跟踪,对过敏性抗原进行追踪反应报告,结果而进行基于纳米抗体的抗过敏性验证药物制备推导。本纳米抗体组合物中各试剂组分稳定性良好,检测灵敏度高、特异性能好,得到完善统一工艺,并严格按照标准生产操作规程和质量控制规程进行生产。可以用于较大范围的炎症试用,比如鼻炎等,费用成本低二适用于国内广大患者。基于本发明提出的抗过敏性鼻炎喷雾剂可以有效用于鼻炎。
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本发明公开了一种磷钾碳铵中氮、磷、钾含量快速测定的方法,该方法是基于GB3599-83碳酸氢铵和氨水中氨态氮含量的测定-酸量法的改进方法,将质量为G、化学式为NH4HCO3·x(NH4)2HPO4·yKHCO3的磷钾碳铵加入到过量的硫酸标准溶液当中,充分反应后除去二氧化碳,然后加入酸碱反应指示剂,用氢氧化钠标准溶液回滴至指示剂变色;再根据空白试验的结果,进行氮、磷、钾的含量快速测定。克服了按现有标准对磷钾碳铵中氮、磷、钾的含量检测时的操作复杂、步骤繁多、容易出现误差、试剂昂贵的缺陷;具有快速、简捷、准确的检测效果。
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本发明公开了一种集成式乳化切削液的在线净化、监测系统,本发明系统能够实现切削液在线净化、真实浓度测量、污染老化评测和原液补加的精确运维,从而实现加工产品的质量稳定性和不同批次产品的一致性;通过集成各种在线传感器,实时测量切削液的物理化学特性,能够输出有效浓度和污染老化程度,并进行量化,代替传统的离线检测,提高检测的真实性和实时性。通过在线补充原液的方式有效控制切削液浓度,有效浓度可以控制在设定值的±1%,避免浓度波动,提高产品生产的质量稳定性。
本发明公开了一种ASE‑HPLC法测定浙贝母中贝母素甲、贝母素乙含量的方法,属于化学检测领域。旨在提供一种操作简单、检测精度高的测定浙贝母中贝母素甲、贝母素乙含量的方法,该方法采用ASE法用75%乙醇萃取浙贝母粉末,并收集乙醇萃取液;其中萃取温度为90℃;采用HPLC法测定乙醇萃取液中贝母素甲、贝母素乙的含量。本发明可代替药典方法的浙贝母中贝母素进行提取及含量测定。
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本发明公开一种锡样中杂质元素含量的测定方法,所述杂质元素为Cu、Ag、Mg、Co、Ni、Au、In、Pb、Ca、Al、Zn、Bi,将锡样置于挥发器中,在加热条件下通入氯化氢和氯气的混合气体进行反应,用盐酸溶液溶解固体产物即得试样溶液;同时制备空白溶液及杂质元素混合级差标准溶液,采用ICP‑OES分别测定杂质元素混合级差标准溶液的光谱强度值,建立光谱强度‑元素浓度对应关系的标准工作曲线;再分别测定试样溶液和空白溶液的光谱强度值,ICP‑OES自动根据标准工作曲线的对应关系计算出所述试样溶液中杂质元素的含量。所述测定方法中,元素间的化学干扰较少,具有较低的检出限,测定速度快,准确度高,精密度好,具有较好的稳定性,检测的真实性较高。
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本发明公开了一种ASE‑HPLC法测定浙贝母中贝母素乙含量的方法,属于化学检测领域。旨在提供一种操作简单、检测精度高的测定浙贝母中贝母素乙含量的方法,该方法采用ASE法用甲醇萃取浙贝母粉末,并收集乙醇萃取液;其中萃取温度为90℃;采用HPLC法测定乙醇萃取液中贝母素乙的含量。本发明可代替药典方法的浙贝母中贝母素进行提取及含量测定。 1
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本发明公开了属于环境监测技术领域的一种基于三电极传感器和示差脉冲伏安法快速测定铅的方法。该方法的具体步骤为:清洗电极基板后干燥冷却;向电极基板上涂敷导电银浆形成3个电极条,干燥并冷却;然后涂敷导电碳浆,形成参比电极、工作电极、对电极和电极工作区,干燥并冷却;然后涂敷绝缘浆成为绝缘膜,干燥冷却后即可得到三电极传感器。清洗三电极传感器后连接电化学工作站,设定示差脉冲伏安法的检测条件,分别测定铅离子标准液和待测液的脉冲峰电流值,可以得到铅离子浓度与脉冲峰电流值之间的线性方程,通过线性方程即可得到待测液的浓度值。本发明的有益效果是三电极传感器的制作成本低,检测时样品需要量更少,快速、灵敏且便宜有效。
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本发明涉及一种采用离子选择性电极来检测含有Fe3+、Sn2+及各种杂质离子的化镀液中的铜离子浓度的电化学检测方法,通过将指示电极及参比电极插入一系列含有不同浓度的铜离子溶液中,测得各个电池的电动势,并绘制E电池—Logc浓关系曲线,然后在待测溶液中用同一对电极测定其电动势Ex,再从标准曲线上查出相应的Cx。该方法不需要添加各种添加剂、指示剂,简单、快速、精准,在测量过程中能避免各种杂质离子的干扰影响,且测定的浓度范围在10-1—106mol.L-1之间。
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本实用新型公开了一种用于重金属监测的无线浮标传感系统,它由搭载用浮标及固定在搭载用浮标内的重金属检测仪器组成,其中重金属检测仪器包括电化学与光电集成芯片、参比电极、泵阀水路模块、信号采集电路、光源调制电路、ARM控制板、测试腔和激励光源,实现了对湖水重金属的在线、实时监测,具有极大的应用前景。
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本发明提供了一种同时测定漱口水中桉油精和薄荷脑的含量方法,旨在提供一种操作简便,结果准确可靠的同时测定漱口水中桉油精和薄荷脑的含量方法,该方法为:1)对照品溶液的制备;2)供试品溶液的制备;3)阴性对照溶液的制备;4)专属性检测;属于化学检测技术领域。
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本说明书一个或多个实施例提出了一种应用于制药行业工艺用水的在线监测装置及其使用方法,包括供水系统与现场集中取样模块,所述供水系统上连通有供水管道,所述供水管道上安装有若干个分流取样阀,所述分流取样阀连接有毛细管,所述毛细管将所述分流取样阀与所述现场集中取样模块相连通,所述现场集中取样模块还通过信号连接有现场控制模块,本说明书一个或多个实施方式提出的应用于制药行业工艺用水的在线监测装置,在不接触主管道工艺用水的情况下,对水质进行不间断持续检测,避免了对水的污染;采用集中取样的方式,降低了工作量;减少了人工检测频率,降低化学试剂的使用量和污染物排放。
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本发明公开了一种ASE‑HPLC法测定酸枣仁中斯皮诺素含量的方法,属于化学检测领域。旨在提供一种耗时短且可达到理想效果的ASE萃取法与HPLC检测法结合的方法。该方法采用ASE法对酸枣仁粉末进行萃取,其中所述的ASE法包括先用正己烷,再用甲醇萃取,并收集甲醇萃取液;采用HPLC法对甲醇萃取液中的斯皮诺素含量。本发明可代替药典方法对酸枣仁中斯皮诺素的含量测定,以及对酸枣仁中的斯皮诺素的含量监控。
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本发明涉及一种混氢天然气下PE管材料渗透率测量装置及方法,它主要由供气系统、绝缘不锈钢渗透池、温度控制器、制冷系统、抽气系统组成,其中不同浓度的H2和CH4的混合气体由供气系统进入到绝缘不锈钢渗透池,然后渗透通过PE管材料,由渗透率计算公式可以计算出渗透率。本发明在供气系统设置压力调节器调节气体的出口压力,电化学式传感器测量气体的浓度。在渗透池的出气口设置有气体流量计,检测渗透出来的气体流量,渗透池周围设置有温度控制器、制冷系统,可以改变渗透池的温度,检测不同温度对气体透过PE管的渗透率的影响。本发明可以实现真空度实验条件,提高渗透率实验精度,适用于不同压力、浓度、温度下PE管材料渗透率的测定。
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本发明提供了一种气相色谱法测定漱口水中桉油精含量的方法,旨在提供一种操作简便,检测时间短的气相色谱法测定漱口水中桉油精含量的方法,该方法为:1)对照品溶液的制备;2)供试品溶液的制备;3)阴性对照溶液的制备;4)专属性试验;属于化学检测技术领域。
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本发明提供了一种同时测定清热镇咳糖浆中白花前胡甲素和岩白菜素的方法,旨在提供一种操作简单,灵敏度高,结果准确的同时测定清热镇咳糖浆中白花前胡甲素和岩白菜素的方法,该方法是精密量取本品1ml,置10ml量瓶中,加体积比2:1的乙腈和甲醇稀释至刻度,振摇,取上清液,0.22μm微孔滤膜滤过,即得供试品溶液,取供试品溶液5μl注入液相色谱仪检测;属于化学检测技术领域。
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本发明公开了一种ASE‑HPLC法测定蓖麻子中蓖麻碱含量的方法,该方法萃取时间短、检测精度高。属于化学检测领域,本发明提供的技术方案采用ASE法萃取蓖麻子粉末,并收集甲醇萃取液;采用HPLC法测定甲醇萃取液中的蓖麻碱的含量。本发明可以替换药典方法对蓖麻子中蓖麻碱进行提取以及含量测定。
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本发明公开了一种ASE‑HPLC法测定杜仲中松脂醇二葡萄糖苷的方法,属于化学检测领域。旨在提供一种故除杂步骤同药典,仅使用ASE替代提取过程以缩短前处理时间,同时保证了测定的准确率的ASE‑HPLC法测定杜仲中松脂醇二葡萄糖苷的方法,本发明采用ASE萃取方法萃取粉碎过的杜仲样品,其中,ASE萃取方法包括先在索氏提取器中采用三氯甲烷萃取,然后在快速溶剂萃取仪中用甲醇萃取,收集甲醇萃取液;再采用HPLC法检测甲醇萃取液中的松脂醇二葡萄糖苷含量。本发明用于测定杜仲中松脂醇二葡萄糖苷。
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本发明公开一种同时测定氧乐果和啶虫脒的生物传感器的构建方法及应用。首先利用Asp‑Arg‑GQD作为还原剂、稳定剂和交联剂,将HAuCl4与Asp‑Arg‑GQD混合加热反应制得Au/Asp‑Arg‑GQD,然后氧乐果H1和啶虫脒H2混合后固定到金电极表面。氧乐果的适配体先与氧乐果H3碱基互补配对,接着加入氧乐果并将H3释放出来,加入修饰二茂铁探针和Au/Asp‑Arg‑GQD的H5。啶虫脒按照上述相同的步骤操作。最后将两混合液混合后滴于电极上,构建电化学生物传感器并用于同时测定氧乐果和啶虫脒。本发明所用材料制备简单,检测灵敏度高,可实现双组分同时测定。本发明所用材料制备简单,检测灵敏度高,可实现双组分同时测定。
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本实用新型公开了一种监测及实时调控补锂过程中的电解液成分的系统及负极片和电池,所述监测及实时调控补锂过程中的电解液成分的系统,包括:至少一个补锂池,用于电解液和极片进行电化学补锂;气相色谱仪,用于检测补锂过程中产生的气体;气相色谱/质谱联用仪,用于检测所述电解液的成分;在线监测系统,所述在线监测系统为在线监测装置或第一控制装置;注液管道,所述注液管道与所述补锂池相连,所述注液管道用于向所述补锂池添加溶剂和添加剂。通过提出一种仪器设备组合联用的方法,基于在线监测系统、气相色谱仪、气相色谱/质谱联用仪等仪器对补锂池中电解液成分精准调控。
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本实用新型公开了一种全自动自燃点测定装置,属于危险化学品检测设备技术领域。其技术方案为:一种全自动自燃点测定装置,包括圆筒状壳体,沿圆筒状壳体的径向,自其内壁向其中心依次设置有保温层,加热丝,以及圆筒状加热炉,圆筒状壳体开口边缘设有环形盖,其中,在环形盖底部设置微调机构。本实用新型的有益效果为:相比传统的自燃点测定装置,本实用新型通过一热电偶直接与圆筒状加热炉内壁接触,可以使自燃点测定装置快速检测到锥形烧瓶温度首次达到目标温度时,控制圆筒状加热炉内壁面温度稳定到的目标温度,能快速对锥形烧瓶温度,目标温度和圆筒状加热炉内壁温度做出微调,缩短了测试时间,提高测试的效率。
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本发明提出了一种基于高光谱图像的烤烟叶水分含量估测方法,用以解决现有水分测定方法耗时较长,破坏烟叶自身化学成分和组织结构的问题。本发明的步骤为:采集烤烟烟叶叶片的高光谱图像,通过烘箱法测定水分含量建立烟叶含水率数据集;对高光谱图像进行预处理并提取感兴趣区域;采用CARS算法提取感兴趣区域中水分相关光谱的特征波长;对特征波长对应图像进行Mask掩膜标定得烟叶光谱数据集;采用支持向量回归算法构建烤烟叶片水分估测模型并进行训练,根据烟叶含水率数据集进行验证。本发明通过图像数据处理无需对样本进行处理,可以保证样本的完整性,操作简单,且检测结果快速、准确,有效提高了烤烟烟叶水分检测效率。
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本发明公开了一种利用光谱法测定叶菜主要营养成分的方法,确定光谱法测定叶菜主要营养成分为:维生素C、维生素B、胡萝卜素、叶酸、纤维素;确定叶菜主要营养成分测量的光谱范围为:800-2500nm;建立光谱和化学成分之间的数据模型;通过运算服务器根据所需要检测的产品名称和营养成分匹配数据模型中的大于等于21个公式,进行运算,获得所检测叶菜的所选定的营养成分含量。
本发明公开一种基于金纳米复合材料光纤的反射式葡萄糖传感器及测量系统。光纤采用掺杂有金纳米颗粒的葡萄糖敏感水凝胶材料为基体材料,同时利用银镜反应对光纤端面进行化学镀膜,增加信号光与传感光纤的作用长度,从而提高传感光纤探测的灵敏度。相比于透射式光纤传感器,反射式传感结构可以通过单个插入点进行葡萄糖监测,具有结构紧凑、安装方便及可靠性好等优势。葡萄糖分子与传感光纤中修饰的葡萄糖敏感官能团发生特异性结合,导致光纤体积变化,从而改变金纳米颗粒的局域表面等离子体共振(LSPR)吸收强度。通过检测反射光信号的LSPR峰值强度变化,可实现对葡萄糖的实时、定量检测。
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本实用新型公开了一种便于测试用试剂卡,包括试剂卡本体、中空滑槽、滑动手柄、第一金属板材、检验观察孔、试剂进入槽、试剂滴孔、第二金属板材和一次性试纸。本实用新型通过将试剂进入槽设计为漏斗状,方便滴落在试剂进入槽侧壁的测试溶液顺利回流进入试剂滴孔,进而沿着试剂滴孔滴落于一次性试纸的表面,一次性试纸将发生化学反应变色,开设的若干均匀排布的检验观察孔将供实验人员查看检验、拍照留存实验记录,由于一次性试纸上不同距离的分区反应变色程度不同,实验人员可在记录实验报告时以照片为依据,进而根据检验观察孔进行定位描述,滑动手柄底部凸透镜的开设有利于对试纸细微处进行观察,有效地方便了实验流程。
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