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本发明公开了一种牛奶致敏原的化学发光免疫检测试剂盒及检测方法。一种牛奶致敏原的化学发光免疫检测试剂盒,包括:能够识别α‑乳白蛋白单克隆抗体和β‑乳球蛋白单克隆抗体的Protein G、能够特异性识别牛奶α‑乳白蛋白的α‑乳白蛋白单克隆抗体、能够特异性识别牛奶β‑乳球蛋白的β‑乳球蛋白单克隆抗体、α‑乳白蛋白、β‑乳球蛋白、化学发光底物液。该方法具有高特异性、高灵敏度、成本低廉、易于保存等优点,其制成的牛奶致敏原检测试剂盒,可用于定量检测牛奶致敏原α‑乳白蛋白和β‑乳球蛋白。
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本实用新型涉及化学检测技术领域,公开了一种检测残留物的化学检测试剂盒,包括上端开口的盒体,盒体的盒口铰接有纸张固定机构,盒体内设有收集腔,收集腔的腔顶连通有通孔;纸张固定机构包括和盒体相匹配的密封盒盖,密封盒盖一端通过铰链与盒体的一端盒口相铰接,密封盒盖的另一端通过搭扣与盒体的外盒壁相连接,密封盒盖的盖顶连接有滴液组件,密封盒盖的盖底固定连接有支撑框,支撑框的下端对称开设有传动槽,传动槽的槽底固定连接有弹簧,弹簧的另一端固定连接有纸张压块。本实用新型防止试纸条发生移位,不影响正常检测,而且通过限位框,通过滴液组件向通孔上方的试纸条滴液时,防止液体扩散浸湿破坏其它堆积的试纸条。
本发明涉及分析测试领域,基于一种基于负载量子点包被纳米金介孔材料构建的电致化学发光免疫传感器,实现对HIV抗体检测的夹心免疫分析方法。所述的电致化学发光免疫传感器是通过负载量子点并且包被纳米金的介孔材料作为信号标签,通过生物免疫的方法形成免疫复合物,修饰到电极表面,构成电致化学发光免疫传感器。本发明的一种负载量子点并且包被纳米金的介孔材料,基于介孔材料负载大量的量子点,增加信号源物质,并且包被纳米金既可方法信号,还可以增加其生物兼容性,样品前处理简单能够适应高灵敏度的检测分析血清样品中HIV抗体的含量。
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本发明公开了一种基于电化学增强反射光谱信号的生化检测系统及方法,本发明方法首先进行电化学检测系统和反射光谱检测系统的搭建;紧接着进行金纳米锥阵列传感器的制备;然后通过循环伏安法完成银纳米颗粒在传感器表面的还原和沉积;其次通过金属‑硫共价键的结合,将含有巯基的受体分子修饰到传感器表面,用于特异性检测目标物质,建立浓度依赖曲线;最后对待测浓度的物质进行分析。本发明实现了从反射光谱和电化学两个角度测量和分析目标物质的作用,具有灵敏度高、无需标记、实时、快速检测等优点,能够满足生化检测的要求。
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本发明涉及免疫分析医学领域,特别涉及一种核基质蛋白22化学发光免疫检检测剂盒及其制备方法,可用于临床膀胱癌的早期诊断及术后疗效监测。本发明的试剂盒包括:1)NMP22校准品;2)NMP22单克隆抗体预包被的固相载体;3)NMP22单克隆抗体的酶标记物;4)与所述酶作用的发光底物液;5)浓缩洗液。本发明的优点是简便、无创且能早期诊断膀胱癌。
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本发明公开了一种用于生物化学发光检测的微流控芯片,芯片包括由上到下依次设置的接口层、透光层、沟道层、反光层和固定层,各层之间通过粘合剂上下连接并通过紧固件固定,接口层、透光层上分别设有进液孔和出液孔,接口层上还设有光纤接孔,沟道层上设有依次连通的进液流动通道、微混合器、检测池、废液缓冲池,光纤接孔设置在检测池的上方,光纤接孔的底部与透光层连接,检测池开设至沟道层的下表面,检测池的底部与反光层连接,废液缓冲池的底部与固定层连接。还公开了用上述微流控芯片进行检测的方法。该微流控芯片提高了检测溶液反应发光强度,提高了光检测效率;该微流控芯片制作方法简单,操作方便,检测速度快,检测灵敏度高,检测结果准确。
本发明公开了用于检测扑草净的钙钛矿量子点‑分子印迹电致化学发光传感器的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:将预处理过的玻碳电极置于含有10.0 mg/mL的CsPbBr3 QDs溶液中,在扫描速度为50 mV/s,电势范围0‑1.6 V的条件下循环扫描20圈,电沉积得到CsPbBr3‑QDs/GCE后,置于含有邻氨基酚和扑草净的乙酸乙酯溶液中,循环扫描聚合25圈,得到MIP/CsPbBr3‑QDs/GCE聚合膜电极,将电极在由甲醇和乙酸按体积比7:3的比例混合而成的溶液中浸泡,即得到用于检测扑草净的钙钛矿量子点‑分子印迹电致化学发光传感器,优点是特异性强、灵敏度和准确性高。
本发明公开了一种使用化学发光方法定量检测IFN‑γ浓度的方法,本方法以配体受体结合原理为基础,将包被蛋白、检测物IFN‑γ、检测抗体先后结合在固体介质上,然后加入显色底物进行检测;检测步骤如下:使固体介质固定住和IFN‑γ的特异性蛋白,该特异性蛋白即为包被蛋白,然后加入检测样品,特异地将样品中的IFN‑γ也固定在固体介质上,然后使用可以结合IFN‑γ的第二个抗体,即为检测抗体,将第二个抗体也固定在固定介质上,中间伴随着洗涤的过程,洗去非特异吸附的杂质;第二个抗体直接或者间接进行了特殊的标记,最后用标记物相适应的底物进行显色检测。本发明优点在于成本较低、灵敏度高、来源可控、可持续业务强。
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一种用于大田软海绵酸检测的化学发光免疫检测试剂盒,属于实验室检测试剂盒技术领域,包括锁扣头、盒盖、盒体、切块海绵、锁扣槽、抽屉、翻盖、酶标板托、圆柱销、支架、试剂瓶托、凹槽和96孔酶标板;所述锁扣头安装在盒盖上,盒盖与盒体相连,锁扣槽安装在盒体上,抽屉设置在盒体下方;酶标板托和试剂瓶托放置在盒体内,翻盖与酶标板托相连,酶标板托内底面设置切块海绵,96孔酶标板放置在酶标板托内的切块海绵上,酶标板托左右两个侧面上各设有一个圆柱销,试剂瓶托位于酶标板托的下方,试剂瓶托左右两个侧面上也各设有一个圆柱销;试剂瓶托和酶标板托的折叠式设计使试剂瓶托和酶标板托之间更加牢固,也使试剂瓶取放方便。
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本实用新型公开了一种化学发光检测仪高灵敏检测装置,其中壳体和芯片,所述壳体的内部一侧固定连接板,所述连接板的末端固定有电机,所述电机的输出轴上固定有转盘,所述转盘开设有若干固定孔,所述转盘高于壳体,所述芯片与转盘相配合,所述壳体的右侧内部固定有灯光源,所述灯光源位于转盘的下方,所述壳体的右侧上方固定有固定板,所述固定板的左侧固定有信号接收器,所述信号接收器位于转盘的上方,所述转盘的内部设置有重力感应器,所述壳体的外侧固定有固定台,所述固定台的右侧固定有气缸,所述气缸的一端管道连接有气泵,所述重力感应器与气泵为电连接,该装置解决了当前检测不灵敏的问题。
本发明涉及生物技术领域,公开了一种检测HCV感染者血清中抗跨膜蛋白(抗P7)抗体的化学发光试剂盒,包括由重组的HCV P7蛋白抗原包被得到的微孔板和分别独立包装的样本稀释液、阴性对照、阳性对照、酶标记物工作液、底物液A、底物液B及洗液,底物液A包括鲁米诺、邻苯基苯酚、4‑咪唑苯酚及碳酸缓冲液(CB);底物液B包括过氧化脲与磷酸缓冲液(PB);该试剂盒对HCV感染者血清中的抗P7抗体进行体外定性/定量测定,建立HCV感染者血清中抗P7抗体的检测技术并进行方法学评价,该试剂盒可应用于丙型病毒性肝炎的筛查诊断、病情监测、预后评估、疾病机理和流行病学研究。
本发明涉及生物技术领域,公开了一种检测HCV感染者血清中抗包膜糖蛋白(抗E1、抗E2)抗体的化学发光试剂盒,包括由重组的HCV包膜糖蛋白(E1、E2)抗原包被得到的微孔板和分别独立包装的样本稀释液、阴性对照、阳性对照、酶标记物工作液、底物液A、底物液B及洗液,底物液A包括鲁米诺、邻苯基苯酚、4‑咪唑苯酚及碳酸缓冲液(CB);底物液B包括过氧化脲与磷酸缓冲液(PB);该试剂盒可以对HCV感染者血清中的抗E1、抗E2抗体进行体外定性/定量测定,建立HCV感染者血清中抗E1、抗E2抗体的检测技术并进行方法学评价,该试剂盒可应用于丙型病毒性肝炎的筛查诊断、病情监测、预后评估、疾病机理和流行病学研究。
本发明涉及生物技术领域,公开了一种检测HCV感染者血清中抗核衣壳蛋白(抗Core)抗体的化学发光试剂盒,包括由重组的HCV核衣壳蛋白抗原包被得到的微孔板和分别独立包装的样本稀释液、阴性对照、阳性对照、酶标记物工作液、底物液A、底物液B及洗液,底物液A包括鲁米诺、邻苯基苯酚、4‑咪唑苯酚及碳酸缓冲液(CB);底物液B包括过氧化脲与磷酸缓冲液(PB);该试剂盒可以对HCV感染者血清中的抗Core抗体进行体外定性/定量测定,建立HCV感染者血清中抗Core抗体的检测技术并进行方法学评价,该试剂盒可应用于丙型病毒性肝炎的筛查诊断、病情监测、预后评估、疾病机理和流行病学研究。
本发明涉及生物技术领域,公开了一种检测HCV感染者血清中抗非结构蛋白抗体的化学发光试剂盒,包括由重组的HCV非结构蛋白抗原包被得到的微孔板和分别独立包装的样本稀释液、阴性对照、阳性对照、酶标记物工作液、底物液A、底物液B及洗液,底物液A包括鲁米诺、邻苯基苯酚、4‑咪唑苯酚及碳酸缓冲液(CB);底物液B包括过氧化脲与磷酸缓冲液(PB);该试剂盒可以对HCV感染者血清中的抗非结构蛋白(NS2、NS3、NS4A、NS4B、NS5A、NS5B)抗体进行体外定性/定量测定,建立HCV感染者血清中抗非结构蛋白(NS2、NS3、NS4A、NS4B、NS5A、NS5B)抗体的检测技术并进行方法学评价,该试剂盒可应用于丙型病毒性肝炎的筛查诊断、病情监测、预后评估、疾病机理和流行病学研究。
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一种集成芯片毛细管电泳分离和化学发光检测的微流控分析芯片,微流控芯片上由缓冲液储液池、样品储液池、样品废液池、废液池、鞘流储液池、进样通道、分离通道、鞘流通道和检测通道组成。分离通道的终端和检测通道起点处和鞘流通道连通。化学发光试剂通过鞘流通道进入检测通道,当芯片毛细管电泳分离后的待分析组分与发光试剂在分离通道和检测通道的连接点相遇后,在检测通道内混合并发生发光反应。在分离通道中有微孔塞,防止在压力差驱动下的发光试剂倒流进入分离通道,影响电泳分离。具有分离效率高、检测灵敏度高、结构简单,体积小,重量轻,操作方便等特点,是制作便携式微全分离系统理想的微流控分析芯片。
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本发明公开了一种磁微粒化学发光检测方法,将磁性分离技术、化学发光技术、免疫分析技术三者结合起来,该方法充分利用了磁性分离技术的快速易自动化性,化学发光技术的高灵敏度性,以及免疫分析的特异性,在生物分析领域展现了不可替代的作用,较以前的膜条免疫法和酶联免疫吸附法,在检测灵敏度、检测范围、检测时间及自动化操作上有了大大提高,本发明磁微粒化学发光检测方法,抗原抗体结合表面积大,通过增加抗原抗体的结合量,提高检测灵敏度,同时反应速度快,能够迅速捕获抗原抗体;结合相、游离相易分离,能够提高检测准确性,采用碱性磷酸酶发光体系,稳定性好。
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本发明公开了一种喹乙醇的磁免疫化学发光检测试剂盒及其应用,本发明制备的抗喹乙醇单克隆抗体特异性强,制备的试剂盒具有较高的精密度和准确度,而且该试剂盒对喹乙醇有高度的特异性;该试剂盒能够对水和饲料中的喹乙醇进行定性和定量检测,样品预处理过程简单,方便快捷,检测准确度高;本发明的试剂盒为化学发光检测试剂盒,具有灵敏度高,准确率高、背景干扰不明显,检测时间短、操作方便等特点,而且是基于磁珠为载体的化学发光免疫分析,将化学发光免疫分析的优点有效发挥,检测结果可以通过常规的化学发光分析仪进行读数,具有很好的兼容性,应用价值大,市场前景广,能够有效推动喹乙醇快速检测技术的发展。
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本发明属于分析化学中的光电化学传感技术领域,特别涉及一种基于脂质体信号放大策略的新型光电化学生物传感器的设计及在检测脂肪酸结合蛋白FABP中的应用技术。所述光电化学传感器由多孔二氧化钛纳米管TiO2 NTs与金纳米簇Au NCs组合而成。其制备方法简便易行、快速、成本低、所制备的光电化学传感器性能稳定。光电化学传感器可在温和条件下应用于高选择性、高灵敏度、快速检测脂肪酸结合蛋白。本发明提供了一种新型的基于光电化学传感检测脂肪酸结合蛋白的方法,具有重要的意义和很好的应用前景。
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本发明提供了一种X射线荧光光谱法对碳酸锶中化学成分含量的检测方法,所述的检测方法包括碳酸锶标准样片制备、标准线制作、质量比/体积比制样、试样检测;本发明方法中的制样方法所测定的结果与化学法所测定的结果基本一致,良好克服了试样片颗粒度与基体效应对X‑荧光分析的影响,分析精度达到化学法分析水平,适用于不同含量分布碳酸锶的日常分析,测量准确度、精密度较好,且制样简单、分析速度快,大大降低了化学废液的污染;本发明方法中还提供了一种有别于常规X‑荧光固定质量的方法,采用相对固定体积的方法进行制样、检测,节省了人力、物力。
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本发明提出了一种对化学热处理化学成分定量检测的方法,包括如下步骤:步骤一:取中低碳钢或中低碳合金钢材料,在保证淬透性的前提下加工成工件;步骤二:至少选取工件的一个面进行打磨;步骤三:将打磨好的工件放入需测试的设备进行化学热处理;步骤四:抛光化学热处理后的工件的打磨面至无油污等杂质、表面粗糙度小于等于0.5μm后,对打磨面进行光谱检测。本发明的有益效果:本发明操作简单,可广泛应用于渗碳、碳氮共渗、氮化、渗硼等化学热处理表面化学元素的检测;本发明检测范围广,对渗层大于等于0.1mm以上的均可检测;本发明能够有效提高工作效率,准确高效的对化学热处理化学成分的定量检测。
本发明公开了一种基于高阶G4和乙酰基抗体检测乙酰转移酶活性的电化学传感器制备及应用,具体步骤如下:金电极预处理,底物肽溶液涂覆Au电极。将底物肽修饰电极置于HAT p300反应混合物中孵育,滴加DNA探针‑乙酰化抗体混合液,加入TdT反应混合液使DNA延长生成随机排布的富G的DNA长链,利用钾离子使其形成N个随机G4结构,然后再加入大量DNAG链使其在镁离子的状态下叠加到随机G4结构上形成高阶G4。然后滴加hemin,使高阶G4具有辣根过氧化物酶活性,通过TMB+H2O2实现电化学信号输出,并用来检测乙酰转移酶活性及其抑制剂的筛选。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
本发明所提供的原位电化学-表面增强拉曼光谱电化学池包括原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片和样品池,芯片基底上集成有工作电极、对电极、参比电极形成芯片的工作区域,其中工作电极表面经电沉积反应具有纳米结构,样品池设置于芯片上方,样品池池体与芯片工作区域相接触,样品池池体底部面积等于或略大于芯片工作区域的面积,厚度可根据具体检测要求选择相应厚度的材料,使得样品池内的待测样品液体与工作区域的三电极完全接触。芯片上设有绝缘层,绝缘层将工作区域与导线区域分开。本发明在保证SERS性能的前提下,避免了易漏液的问题,可一次性使用,避免了繁琐的清洗过程,检测方法简便易行,且降低了检测成本。
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本发明公开了一种基于配位化学的电化学刻蚀制备二维材料的方法及其检测方法,1、本发明提供的基于配位化学的电化学刻蚀制备二维材料的方法具有绿色、安全、高效的特点,所用试剂对人体和环境均无害,对目标材料具有明显的刻蚀效果。2、本发明提供的基于配位化学的电化学刻蚀制备二维材料的方法,理论上具有普适性,在符合客观规律的前提下,选择合适的配合物作为电解液活性物质,即可完成绝大部分材料的刻蚀。3、本发明提供的基于配位化学的电化学刻蚀制备二维材料的方法,相比于现有的电化学刻蚀体系,机理阐述更加清晰,对于选择电解液的指导意义巨大,且操作简便,易于实施,效率高,适合大规模工业化生产和应用。
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本发明所公开了原位电化学-表面增强拉曼光谱检测系统及其检测方法,该装置包括集成有三电极的原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片、样品池、电信号转接器及固定台,样品池设置于原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片上三电极工作端所在的工作区域的一端,芯片上的另一端为导电端,导电端通过电信号转接器与电化学检测器连接,芯片固定连接在固定台上。本发明完全排除了传统检测装置中易漏液问题。本发明结构简单,芯片的固定台使检测芯片能够保持水平测试,尽可能提高散射光的收集效率。本发明集成度高,设计简单,小型化便于制作,利用本发明装置进行检测的方法也简便易行,可实现原位电化学-表面增强拉曼光谱的快速检测。
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本发明涉及一种分子印迹、激光镊子及微流控对化学物的检测法及检测器,包括下列步骤:通过半导体泵浦固态激光发射器发射的400nm~2000nm的近红外激光束形成不同偏振态的激光镊子;用双光束双激光镊子聚焦并捕获微流控芯片管腔内的两种分子印迹聚合颗粒物;将经过溶解、过滤后的待测样品注入微流控芯片管腔内与被捕获的两种分子印迹聚合颗粒物混合。位置敏感光探测器检测微流控芯片管腔中与样品混合后的分子印迹聚合物的物理或化学参数引起激光镊子发生能量的改变;根据激光镊子的能量参数对待测样品进行准确定量。本发明具有检测快速、简便,容易操作,高灵敏度,低成本,低污染的优点。
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本发明涉及化学溶液添加装置领域,具体的说是一种基于电化学无损检测装置的化学溶液添加装置,包括池体、移动结构、润滑结构、搅拌结构、添加结构和出料结构;通过在横梁的顶端安装搅拌结构,能够随着移动结构的往复运动,对池体内部的添加的溶液进行缓慢的搅拌作用,既能够使溶液与水进行快速的混合,还能够使滤纸更好的进行浸泡,使滤纸的吸收溶液的效率加快,在搅拌结构进行工作的同时,还能够同步带动添加结构进行工作,通过添加结构的工作,能够对池体的内部进行溶液的添加,且溶液的添加速率和是否添加,都是根据搅拌结构的工作速率来决定,从而能够实现搅拌和添加同步的效果,且不会造成溶液添加过多或者过少的情况,大大提高添加质量。
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本发明公开了一种用于麻味检测的电化学检测器,包括传感器底托和流通池顶盖,其特征在于,所述传感器底托包括传输线、信号转换器、传感器阵列、流通池下托和螺丝组成;所述流通池顶盖由流通池上盖、螺丝组装口、样品流入口、样品流出口组成。该电化学检测器采用倒置式一体化检测和流体清洗的技术手段,克服了现有技术中对于麻味物质电化学检测存在的由于样品易残留、传感器清洗不到位等问题引起的检测效果差的缺点,提高了检测精确度和重复检测稳定性。
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一种用于妇科多项目干化学联合检测试纸条,包括干化学多项目检测试条和样本稀释液;干化学检测试条由塑料基体条和固化后的各种试剂块构成;干化学试剂块包括PH测试试剂块、乳酸试剂块,过氧化氢浓度试剂块、白细胞酯酶浓度试剂块、唾液酸苷酶活性试剂块、胺试验试剂块,脯氨酸氨基肽酶底物试剂块,氧化酶底物试剂块,N-乙酰氨基己糖酶底物试剂块,滴虫特异性水解蛋白酶底物试剂块之中的至少任意三块或三块以上的任意项目增加,减少的组合。本发明使用的妇科多项目干化学联合检测试纸条可以同时测定白带样品中的PH、乳酸,过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、胺试验,脯氨酸氨基肽酶,氧化酶,N-乙酰氨基己糖酶,滴虫特异性水解蛋白酶,可以准确的反映妇女生殖道微生物环境和白带分泌物的清洁度,白色念珠菌,滴虫,淋球菌,细菌性阴道病的致病菌状况、使得妇科白带检测更全面,操作简便、快速。若配合妇科干化学分析仪读取则会更方便快捷。
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本实用新型涉及医疗设备技术领域,具体地说是一种检测装置及全自动光激化学发光检测仪。该检测装置包括光路组件、板条转移组件、检测底板和第三滑行机构,所述检测底板上设有板条掉落槽,将板条转移组件可移动的设于检测底板的上表面上,所述光路组件通过板条转移通道设于检测底板的上表面上,当进行检测时,板条转移组件上的板条位于光路组件正下方。本实用新型提供一种结构简单、检测方便、检测准确率高、样本丢弃简单的检测装置及全自动光激化学发光检测仪。
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提供一种化学成分检测微纳光学传感器及其制作与测量方法,包括硅基片,硅基片设置有光源、检测腔、光接收器,硅基片在光源与检测腔之间开设第一沟槽,在检测腔与光接收器之间开设第二沟槽,第一沟槽、第二沟槽内充满经液体灌注,固化后用作使光线定向传输的光波导材料,固化后的光波导材料在检测腔的两侧分别形成呈凸起圆弧形的聚光壁,从光源依次经第一沟槽内的光波导材料、检测腔、第二沟槽内的光波导材料至光接收器形成光通路;光源所发出光的波长正是只有所要检测的化学成分所能吸收的光的波长,光接收器是能接收的光并能转换成电参数值的光接收器;使用前先进行标定,获得标定关系后,就可以在现场测量。
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