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本发明提供了一种用于微化学系统的片元件,其使每次在进行测量时在激励光的焦点位置和溶液试样的位置之间的调整是不必要的了,从而使工作效率提高了,另外使微化学系统,例如分析仪在尺寸上可以制成为是较小的。该片元件包括有带有通道的板形元件,该板形元件具有一个通道,包含有试样的液体从该通道中经过。一个透镜,其优选为一个梯度折射率透镜,固定在所述带有通道的板形元件的面对该通道的位置上。
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本发明涉及分析农产品的装置和方法。更具体地,本发明涉及用于一个或多个种子的物理和化学特性的实时、无损分析的装置和方法。
本发明涉及一种用于化学分析的设备和方法,特别是用于从溶液中的分子混合物中萃取分子如生物分子并在将其呈送给分析仪器之前对萃取的生物分子进行样品处理的设备,其中所述生物分子如肽和/或蛋白质。用于样品分析的方法使用组合的样品处理和样品承载装置。所述设备包括带有入口的板,所述入口在一侧连接到相应的室,所述室位于用于接受要处理和分析的样品的相应阵列位置处,各个室与出口相通,以能够使流体流过所述板。该方法包括如下步骤:把样品供给外部容器;可选择地,使样品在外部容器内受到第一次处理;将样品转移到组合的样品处理和样品承载设备上;利用流过设备的流体,使样品受到第二次处理,其中,将所述介质捕捉在该设备内。
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公开了系统和方法,其使用用于远程气溶胶产生的雾化器(106)并且之后通过例如氩气流的方式经由管道(154)来输运气溶胶。通过以气溶胶形式输运待分析的化学品,输运时间从大约30分钟减少到不到1分钟、使用相对小量的样品、且使能够准确远程分析各种化学品,所述化学品包括pH值相对高的化学品。
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本发明提供了超声辅助金属增强荧光、发光和/或化学发光分析系统,所述系统使用低强度超声波,通过增加系统内分子的动力学运动,显著减少了分析时间。
公开了一种以荧光测定方式检测氧化制剂中化学成分浓度的方法。尽管能够检测到发荧光的任何组分,但在一个特定实施例中,检测是针对存在于这类制剂中吡啶甲酸的稳定组分。根据本发明,氧化制剂的样品制备包括将过量还原剂添加到所述样品以结合过酸,并且在吡啶甲酸的情况下将过量氯化铽添加到所述样品。所述样品随后经历辐射以诱发荧光,并且通过所发射荧光与目标化学物质浓度之间的线性关系来测定所述化学成分的浓度。
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本发明涉及中药研究技术领域,具体公开了一种逆向分析鉴定中药有效成分的方法。所述方法包括以下步骤:建立一个网站,使医生将病人的病情和诊疗过程通过电脑记录下来,医生下载病人的数据,通过统计软件分析得出有统计意义的中药组合,去除非关键草药;采用化学分析的方法,分析病人血液中的成分,通过统计软件找出他们中存在的共同成分,用统计学方法得出有统计意义的组合;将有统计意义的成分合成或提纯,用体内和体外的实验方法确定它们是否为中药中的有效成分;研究病人的生物学特点,确定适合该药物的使用人群本发明利用医生日常诊治病人的信息,通过网络技术,化学分析,统计方法,临床观察的手段,鉴定中药中的有效成分。
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一种确定水样品的化学需氧量(COD)的方法,其对于在线结构是有用的,所述方法包括如下步骤:A)将恒定的电势偏置施加到光电化学电池,所述光电化学电池具有光敏工作电极、可选的参考电极和反电极,并含有支持电解质溶液;B)使用光源照射所述工作电极并记录所述支持电解质溶液在工作电极上产生的背景光电流;C)将待分析的水样品添加到所述光电化学电池;D)使用光源照射所述工作电极并记录在待分析的水的连续流下产生的水力光电流;E)利用多个不同的公式来确定水样品的化学需氧量。所施加的电势优选地从-0.4V到+0.8V,更优选地为+0.3V。该方法适用于PH范围为2-10的水样品。优选的注入体积为13ΜL。优选的流速为0.3ML/MIN。
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本发明描述一种电化学传感器,适合用来减少当采用电化学试条(62)测定此种流体中的被分析物时体液中干扰化合物的影响。传感器包括基材(50)、第一和第二工作电极(10、12)和参比电极(14)。试剂层(22)配置在电极上,使得,在一种实施方案中,它完全覆盖全部第一工作电极(10),但仅部分地覆盖第二工作电极(12)并且,在第二实施方案中,它仅覆盖第一和第二工作电极的一部分。没有被试剂层覆盖的工作电极部分被用来校正对被分析物测定的干扰作用。
本发明涉及一种化学转化处理液,该化学转化处理液能形成耐腐蚀性和外观均优异、且可抑制6价铬的溶出量的化学转化膜。该化学转化处理液包含一种组合物,该组合物为酸性组合物,该酸性组合物相对于总组合物含有:以钴换算计为0.1~3.0g/L的水溶性含钴物质、以连苯三酚换算计为0.05~3.0g/L的连苯三酚化合物、以及以铬换算计为1.5g/L以上的水溶性含3价铬物质,所述连苯三酚化合物的连苯三酚换算含量相对于所述水溶性含钴物质的钴换算含量的比率为0.015~10。通过使该组合物与部件的金属表面相接触,使形成于该金属表面的化学转化膜中的在80℃、100%RH的环境下暴露72小时时的6价铬浓度,作为由依据EN15205的分析方法测得的浓度,小于0.050μg/cm2。
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本发明方法包括提取泥浆中所含的气体,以获得含有待分析的烃和至少一种干扰化合物的提取气体的气流。该方法包括通过输送管线(54)输送该气流并使其通过分离柱(121),以将待分析的烃根据其在分离柱(121)中的洗脱时间而分离。该干扰化合物可具有介于第一种待分析的烃的洗脱时间和最后一种待分析的烃的洗脱时间之间的在分离柱(121)中的洗脱时间。该方法包括使该气流在与干扰化合物的化学和/或物理相互作用表面(141)上通过,以选择性地保留所述或每种干扰化合物而不保留待分析的烃。
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与含有至少两个不同分析设备的便携装置一起使用的样品板,所述样品板(1)包含(I)一个用于待分析流体的接收器(2);(II)至少两个流体槽(6,7),每个流体槽都适于从所述接收器(2)传送部分所述流体或其组分或其反应产物至包含于所述相关便携式分析装置的所述分析设备中的一个;(III)至少一个能响应所述流体或其组分或其反应产物的物理或化学性质的传感器(13),和/或至少一个用于为光谱分析或光学分析容纳所述流体或其组分或其反应产物的试样池(14);和(IV)至少一个额外的流体槽(11,12),所述流体槽适于从所述接收器传送部分所述流体或其组分或其反应产物至所述至少一个传感器(13)和/或试样池(14)。
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本发明公开一种用于脱去泥浆中的气体并分析泥浆中所含气体的系统,通过一第一入口(4)供给罐(2)泥浆,并且该泥浆通过一第一出口(5)而排出。一超声波电声换能器(6)在包含于罐(2)中的泥浆中产生声能场,从而从泥浆中提取气体。载气通过罐(2)的第二入口(7)注入,并且提取的气体的物理化学分析装置(9)连接至为所述载气和提取的气体而设计的罐(2)的第二出口(8)。供应给罐(2)的泥浆的流率被调节成恒定值,并且罐(2)中的泥浆的体积恒定。泥浆可以由石油勘探钻井泥浆构成,于是将要提取的气体是石油启示气体。可使泥浆的供给和载气的注入同步,从而能够连续分析或批量分析。
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本发明涉及量化分析物浓度的装置和方法,该装置包括包含分析物的电化学电池(1)、并联连接到电化学电池(1)的负载(2),以及与负载(2)并联连接的读取单元(3)。这包括分析物浓度的量化阶段、从电化学电池(1)到负载(2)的电荷转移、负载(2)处的电压的确定以及根据分析物浓度与负载(2)处的电压之间存在的关系确定分析物浓度。
公开了一种用于标定和/或调整传感器(10)的方法,该传感器特别是电化学、电物理或光学传感器,其中传感器(10)具有分析电子器件(12),其这样构成,使得由传感器(10)产生的信号基本不可由后续的传输而改变。传感器(10)在与之后的测量地点或之后的测量环境等不同的地点被标定和/或调整。
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本发明是有关一种定量分析金线莲植物或金线莲植物干燥产品中的金线莲醣苷类化合物(kinsenosides)的含量的方法。本发明的一种定量分析金线莲醣苷(kinsenoside)的方法,包括对含有金线莲醣苷的样品进行质子核磁共振分析(1H NMR),其中反丁烯二酸被使用作为内标准品;及对所得到的1H NMR图谱中在δ2.88化学位移处的讯号峰的进行积分,得到代表以下式1的金线莲醣苷的面积,及对δ6.50化学位移处的讯号峰的进行积分,得到代表反丁烯二酸的面积,及利用该金线莲醣苷1的面积对该反丁烯二酸的面积的比值计算出该样品中的金线莲醣苷1的含量。
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本发明描述一种呼吸分析器,所述呼吸分析器具有至少一个对呼气样本中的成分的浓度敏感的化学传感器(12,22),所述呼吸分析器包括补偿器(24),在化学传感器被集成到便携电子设备的情况下,特别是化学传感器位于空气通道(11,21)内的情况下,所述补偿器用于补偿在使用者和化学传感器位置之间的呼气数量的变化的影响,所述空气通道具有通往分析器的壳体外侧的开口(106,206),开口的总面积小到足以有效地限制外侧和传感器之间的质量传送,和/或其中补偿包括对传感器不同响应的补偿。
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本申请涉及用于亚细胞分析的纳米移液管装置和方法。描述了用于从活细胞提取细胞物质并且然后将其放置于纳升级的容器中的装置和方法。使用整合到扫描离子电导显微镜(SICM)中的纳米移液管,实现从人BJ成纤维细胞中提取线粒体DNA以及从HeLa/GFP细胞中提取绿色荧光蛋白(GFP)转录物,对细胞环境具有最小损伤并且在获得分离的样品之前没有化学处理。通过荧光显微术和提取的物质的PCR分析证实提取成功。所述方法和装置可被应用于许多不同的细胞类型和细胞内的靶,不仅允许在其天然状态下提取的物质的单细胞分析,还允许在其天然状态下提取的物质的单个亚细胞区室分析。
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提供了通过分析化学试验条图像来比色分析液体介质的方法和系统。液体介质可以是工业水体系中的工业水。图像分析软件进行分析。分析结果可以用于诊断工业水体系的化学处理方案。化学试验条夹持器可以用于提高成像过程和/或后续分析的可靠性和可重复性。
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本发明涉及一种分析系统,其至少具有三个部件:‑多孔板,在该多孔板上孔被包含在光学透明区域中;‑框架,其保持多孔板靠近其边的地方,同时允许该板具有一定程度的运动自由度;‑基板,多孔板而不是框架经由对接机构牢固地固定到该基板,使板与框架的不同膨胀得以补偿。本申请所描述的第二方面涉及将由框架保持的相应多孔板对接到基板并且使该多孔板在该组合体布置中经历生物或化学测定的步骤的方法。
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本发明涉及协助生物和化学测定的样品架的装置、方法和应用。具体来讲,本发明涉及一种测定样品保持器(也称为“卡片”),其包括两个可相对于彼此移动并且可将样品夹在两个板之间的板。本发明的一个目的是提供两个板堆叠时易于使其分离的样品保持器,这个样品保持器在装载样品时易于单手操作,易于制造并且/或者成本较低。本发明的另一个目的是确保两个板在插入适配器的槽中时保持在一起,以分析夹在两个板之间的样品。本发明提供了独特的优势,即在(a)板的厚度薄至1微米(或厚度约为25微米的两个板)并且(b)板面积尺寸小、不容易用手处理(例如,板仅有几厘米长和宽)的情况下,使得操作简单易行。
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本发明涉及用于收集和存储化学样品并将这些样品转移到分析装置以进行分析的装置。在一个实施例中,该装置包括用于转移样品和电信号的接口。在另一实施例中,该装置包括具有接口的分析装置,用于转移样品和电信号。在另一个实施例中,该装置包括具有带分析装置的采样装置,采样装置具有用于转移样品以及电信号的接口。
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本发明利用MS/MS部(2)对经全二维LC部(1)加以成分分离后的试样反复进行MS2分析而获得MS2谱。波峰信息提取部(32)采集针对二维色谱图上的各微小区域而获得的MS2谱的波峰信息,主成分分析处理部(34)对采集到的波峰信息实施主成分分析而求反映出整体的MS2谱的波峰图案的倾向的主成分得分。因子载荷算出部(35)根据主成分得分来计算每一m/z的因子载荷,相关信息算出部(36)计算各MS2谱与因子载荷的相关系数。由于MS2谱反映出含有成分的化学结构,因此基于相关系数的二维图像展现出与试样中特征性地含有的成分的化学结构类似的成分的分布。
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本文描述一种光谱系统和方法,其用于使用吸收光光谱分析来测量并且监测样品或样品流的化学组成和/或杂质含量。具体来说,在某些实施例中,本发明涉及使用样品压力变化以改变针对所述样品所接收的吸收光谱(例如,波长依赖性信号)的量级,由此避免需要参考或零样品。代替使用参考或零样品,本文中所描述的实施例在第一压力和第二(不同)压力下从含样品池获得光谱/信号。
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一种用于分析样品,尤其是血液,的装置和系统以及使用它的方法。本发明涉及生物/化学取样,传感,测定和应用领域。具体而言,本发明涉及如何使采样/感测/测定变得使用简便,结果快速,高度灵敏,易于使用,由无任何专业背景人士操作,通过手机读取,或低成本,或他们的组合。
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本发明涉及一种用于多孔介质的定量化方法并涉及为此特别设计的分析颗粒并涉及其用途,例如以便确定岩石的水渗透性作为用于以下的先决条件:开发用于地下水运动或者多孔材料或岩石层的材料特征的标准,或者用于监测化学、生物和/或生物技术反应器、水箱、蓄水池和水管系统,或者用于医学体内方法中。
本发明涉及一种用于分析包含固体物质的工业液体样本的方法和设备。根据固体物质的颗度和/或质量将样本分级,从而产生样本粒级。将样本(30)引导至具有凹坑(31B)的分解通道(31)。施加具有不恒定时间速度分布的液体流通过所述分解通道(31),以便用液体流将样本的固体物质从所述一个或多个凹坑逐渐带走以提供所述样本粒级。在一个实施例中,分级在场流分级(FFF)通道(33)中进行。分级的样本从作为可选部分的均质器管(35)经由导管(36)引导至测量设备(37)以测量所述样本粒级中的至少一个的至少一个物理或化学性质。
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本发明的化学机械研磨用水系分散体是包含(A)二氧化硅微粒和(B1)有机酸的化学机械研磨用水系分散体,其中前述(A)二氧化硅微粒具有下述化学性质。从通过ICP发光分析法或ICP质量分析法进行的元素分析和通过离子色谱分离法进行的铵离子定量分析测定的钠、钾和铵离子的含量满足:钠含量:5~500ppm,选自钾和铵离子的至少一种的含量:100~20000ppm的关系。
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本发明涉及体液的一种取样和分析装置以及一种相应的方法。该装置包括一个用来安装气动传动装置的手持部件(1)和一个传感器单元(2),该传感器单元包括一根固定在一个弹性薄膜(4)上的微型针(3)和至少一个传感器系统(5)。手持部件(1)和传感器单元(2)是相互可拆卸连接的,而该气动传动装置则与传感器单元(2)产生相互作用,即通过该气动传动装置把压力作用到弹性薄膜(4)上而使微型针(3)刺到体液取样的皮肤表面。在随即减小压力的情况下,弹性薄膜(4)恢复原状,并由此产生负压而把体液从刺入点吸入传感器单元(2)的内部并输送到所述至少一个传感器系统(5)。特别有利的是,在该手持部件内集成一个测量单元(10),来从传感器系统(5)上引起的物理或化学性能变化中测出浓度值。用一个显示器(12)来显示测量值。
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