984
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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。
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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。
1197
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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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一种确定水样品的化学需氧量(COD)的方法,其在探测器结构中是 有用的,该方法包括以下步骤:a)将恒定的电势偏置施加到具有光敏工作 电极、可选的参考电极和反电极的光电化学电池,并包括支持电解质溶液; b)使用光源照射所述工作电极并记录来自所述支持电解质溶液中的在工作 电极上产生的本底光电流;c)将待分析的水添加到所述光电化学电池中; d)使用光源照射所述工作电极并记录随着样品产生的稳态光电流;e)利用 公式(I)确定水样品的化学需氧量,其中,δ是能斯托浓度扩散层厚度, D是扩散系数,A是电极面积,F是法拉第常数,以及iss是稳态光电流。该 方法还可以允许宽范围的光强度和pH。
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一种护理点测试系统包括具有设置在读取器壳体内的培养器的读取器,培养器具有转子,其受支承来用于旋转且具有多个沿周向设置的槽口。驱动机构构造成使转子围绕中心轴线旋转。多个分析测试元件尺寸确定成用于手动地或按需要配合在培养器的槽口中。各个分析测试元件通常包括盒内的支承件。支承件固持干化学片中的至少一个,其包括设置成与至少一个试剂层或侧向流动试验装置成层叠关系的多孔扩散层,其中多个测试元件可采用具有多路能力的共同的形状因数,且其中盒优选为门控的来允许随机存取处理。
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提供一种核苷酸定序元件,包含半导体基板、晶体管、介电层、环状电极组以及导体。另提供一种核苷酸定序芯片,包含前述核苷酸定序元件与感测放大器。另提供一种定序分析的方法,包含提供如前述核苷酸定序芯片,将待测核苷酸序列片段与已知核苷酸序列片段分别置于孔槽内进行聚合反应与电化学反应,将反应所产生的电信号进行分析以获得定序结果。
一种化学品扩散设备(1)包括填满诸如通讯干扰剂的挥发性化学品A的第一容器(2)和填满挥发性化学品B的第二容器(3)。化学品A和B通过排放容积可变的泵(6)被抽吸以便通过排放管(7)排放到蒸发盘(8)上。排放到蒸发盘(8)上的混合的化学品C在空气中自然地扩散。控制电路(9)控制泵(6)的驱动。控制电路(9)的输入侧与计时器(11)和诸如温度传感器(12)、照明传感器(13),风向传感器(14)和风速传感器(15)的环境参数探测装置相连。控制电路(9)根据控制程序基于来自各个传感器的探测结果控制来自泵(6)的混合化学品C的排放和排放容积。
792
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本发明提供一种能够不对测定造成坏影响地避免发光管受到碱性氛围影响的紫外线照射装置以及具有该紫外线照射装置的分析装置。通过在由石英材料形成的发光管(71)的外表面形成第1保护膜(731),避免发光管(71)受到碱性氛围影响。由于可以通过第1保护膜(731)来阻止对于碱性氛围的石英材料的化学反应,防止石英材料洗脱,因此可以避免发光管(71)受到碱性氛围影响。又,由于使第1保护膜(731)成膜于发光管(71)的外表面,因此可以防止在发光管(71)的外表面和第1保护膜(731)之间产生间隙。因此,不会存在进入到发光管的外表面和第1保护膜之间的间隙的水样混入下一次分析时的水样的情况,能够防止这样的水样的混入对测定造成坏影响。
763
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本发明涉及一种消化反应器和用于确定液体样品的消化参数的分析装置。用于消化液体样品中所包含的物质的消化反应器包括:用于容纳液体样品的消化容器;和加热设备,该加热设备包括至少两个加热靴,特别是彼此相对布置的加热靴,其每一个具有面对消化容器并且接触消化容器的外壁的表面部分的加热表面。用于确定液体样品的参数,特别是消化参数,诸如化学需氧量、总含碳量、总含磷酸盐量、总含铁量或总含氮量的分析装置能够包括:该消化反应器;以及输送和定量系统,其被实施为从样品供应部提取预定体积的液体作为液体样品并且将液体样品输送到消化反应器中;和测量变送器,用于记录容纳在反应器中的液体样品的与测量变量相关的测量值。
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公开了一种过滤器滞留物分析系统和方法,其提供信息以诊断产生滞留物或所述滞留物已从中通过的系统的当前和历史状态。本公开描述了对滞留物特征的分析,所述特征可包括用于监测或诊断系统或子系统的状态、健康或工作史的滞留物的组成、量、分布及物理或化学性质。所述分析广泛适用于范围从发动机和排气系统到生产装置和设备的各种各样的系统和方法。
1148
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本发明提供一种用于质谱分析仪的成像用生物组织薄切试样和该试样的制造方法,所述用于质谱分析仪的成像用生物组织薄切试样消除物理上的影响或化学上的影响、即使在低温下也能够粘合支撑硬组织、大的生物组织的薄的冷冻切片。本发明涉及生物组织薄切试样和该试样的制造方法,所述生物组织薄切试样中在导电性粘合膜上粘贴有生物组织,其中,该导电性粘合膜的粘贴在生物组织上的面上的相距75mm以上的2点间的电阻值大于等于1.0×10‑2Ω且小于2.0×107Ω,并且该导电性粘合膜的粘合剂在DSC测定中显示玻璃化转变的温度范围的中点的值为‑150℃以上且‑40℃以下。
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一种游离样品并借以进行质谱分析的方法及装置,该方法包含一燃烧步骤、一脱附/游离步骤,及一分析步骤。该燃烧步骤是准备一能产生燃烧反应的燃烧单元,通过燃烧反应生成至少一种具反应性的带电物种,并使一待测样品因燃烧反应的温度而产生热脱附,形成数个样品粒子。该脱附/游离步骤是使热脱附后的所述样品粒子与燃烧反应产生的带电物种进行气相化学反应,并产生游离现象而形成数个分析物离子。该分析步骤是将所述分析物离子导入一质谱仪进行质谱分析。能简便地以该燃烧单元产生燃烧反应而使待测样品形成可供质谱仪分析的分析物离子。
1032
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在通过化学荧光测量氮氧化物时存在的淬灭气体导致测量结果错误。因此建议一种用于将气体混合物可控地供应和输送到分析腔(14)内的装置,该装置带有至少一个定量配给导管(2)、第一毛细管(12)、分析腔(14)和排出导管(16),该第一毛细管布置在所述至少一个定量配给导管(2)中,气体混合物从定量配给导管(2)流入所述分析腔,其中,所述定量配给装置具有流量限制器(6),第一毛细管(12)在所述流量限制器后面布置在所述定量配给导管(2)中,其中,旁路(10)在所述流量限制器(6)和所述第一毛细管(12)之间从所述定量配给导管(2)分支出,其中,在所述旁路中布置喷嘴(22)并且该旁路在所述分析腔(14)之后汇入所述排出导管(16)。在这种实施形式中,淬灭效应造成的测量结果错误由于提高反应室流量的装置而得到补偿。
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本发明涉及一种用于对分析过程进行质量控制的方法,该分析过程属于一组相关的、可在至少一个分析设备中实施的、并分别包括一子过程链的分析过程,所述方法具有以下特征:-在第一数据库中为该组存储基础的化学和/或物理基本子过程,-模拟该分析过程链的至少一部分,其中对该链一部分的每个子过程都通过至少一个控制参数和至少一个对应的阈值来表征其中一个基本子过程,-为该分析过程的至少一次运行确定控制参数的测量值,并且为质量控制而将该测量值与对应的阈值进行比较。
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本发明提供涉及测量代表分析化学反应动力学的一个或几个表征参数的值的方法和系统,包括‑提供包括反应室(28)的校准工具(26);‑对于给定的定义特征组,在至少一个操作参数的不同组的校准值下执行一系列的校准实验,‑提供在校准工具中代表分析化学反应动力学的数字校准模型,其中分析数字校准模型包括一个或几个表征参数,其值依赖于该用于校准实验的给定的定义特征组;‑基于一系列校准实验结果,通过计算拟合该给定的定义特征组的表征参数值,其中反应室(28)是搅拌釜反应器。
本发明涉及一种包括基片和附着到基片表面上的无机纳米微粒的生物探针、制备该生物探针的方法以及使用该生物探针的分析仪器和方法。在根据本发明的生物探针中,引入到基片上的无机纳米微粒被用作连接体,例如抗体的靶特异性物质可结合到其上,并且它们也提高了基片的表面积,从而提高了要探测的靶物质能够与基片接触的表面积。在这方面,所述生物探针能够有效地用于探测、定量或分析多种生物分子或其他化学物质。
本发明涉及生物/化学感测,测定和应用领域。特别是,本发明涉及将少量的蒸气凝析样品(例如,体积为10fL(飞升)的单个液滴的从受试者呼出气采集的呼出气凝析(EBC)),防止或显着减少采集的蒸气凝析样品的蒸发,分析样品,通过手机分析样品,并进行无需任何专业人员的采集和分析。
本发明涉及一种用于提供用于对呼吸气体分析机构(20)进行校准的校准流体、特别是氮氧化物的装置(100),所述装置包括用于将该装置(100)的腔室(101)与呼吸气体分析机构(20)的测量路径(21)连接起来的第一接口(110)、用于将具有第一反应物(11)的反应物载体(10)加入到所述腔室(101)中的第一开口(120),以及接触元件(140),其中所述接触元件(140)相对于所述第一开口(120)如此布置在所述腔室(101)中,从而在加入反应物载体(10)时能够使所述接触元件(140)与所述反应物载体(10)相接触,以用于触发所述第一反应物(11)的化学反应,从而产生校准流体。此外,本发明涉及用于提供用于对呼吸气体分析机构(20)进行校准的校准流体的一种系统(1000)、一种反应物载体(10)和一种方法(500)。
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本发明涉及将碳纳米管用作化学或生物分析的衬底。本发明还涉及将这种材料用于生物样品的分离粘附及化学探测。碳纳米管被设想用作固定衬底的表面材料或者用于悬浮液中,用途包括但不限于涉及样品脱附-离化的工艺,更具体地涉及质谱分析。
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本实用新型的全自动反气相色谱分析仪属于化学分析仪器领域,是由载气流量控制器、探针温控箱和色谱柱温控箱构成,探针温控箱中有探针组选择器与注射控制器相连接,色谱柱置于色谱柱温控箱内,载气管路经载气流量控制器分别连接至探针组选择器和注射控制器的入口,甲烷气管路连接至注射控制器的入口,注射控制器的出口连接至色谱柱的入口,色谱柱的出口连接探测器。由系统控制器分别与载气流量控制器、探针组选择器、注射控制器和探测器相电路连接。本实用新型的全自动反气相色谱分析仪,能够以全自动方式,高效且高精度完成反气相色谱理论所要求的所有参数的测量。
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本申请公开了用于测量生物质水分含量的装置。还公开了用于测量生物质的组成成分含量的系统和方法,其可用于为任何指定目的测定生物质质量,且可以有助于合理衡量生物质的交易价值。该系统包括位于采样区域的取芯探头、将所述取芯探头采集的芯样转运至分析站点的气动运输系统、均质化所述芯样的样品均质器,以及已对所述生物质进行校准、为均质样品生成组成成分描述的近红外分析仪。所述近红外分析仪生成的组成成分描述包括样品中的灰分、木质素和碳水化合物值。近红外分析仪针对生物质的校准包括将近红外扫描结果与湿化学法结果进行对比。
本发明所要解决的问题是创建一种解决方案以使得能够改进对于在一个厂房(特别是发电厂房和/或工业厂房)和/或多个厂房(特别是发电厂房)的组合中所进行的至少一个生产或处理工程工序和/或工序步骤的分析。这个问题是通过本发明的方法而被解决的,该方法包括下列步骤:确定所述工序或工序步骤的物理和/或化学状态参数的测量数据;将所述测量数据传送给存储器元件;将所述测量数据从所述存储器元件导入到至少一个自主的计算机辅助型计算机单元;利用所述计算机单元中的第一数据管理应用程序对所述测量数据进行处理,其中从所述测量数据计算虚拟特性数据;将所述虚拟特性数据从所述计算机单元传送给所述存储器元件;借助于所述计算机单元中的第二数据管理应用程序从所述虚拟特性数据和所述测量数据进一步计算特性值;以及使用所述特性值和/或所述虚拟特性数据和/或所述测量数据来分析所述厂房内的所述工序/工序步骤。因此,产生了由并行操作的自主计算机单元组成的系统,这些计算机单元通过自组织来确定计算的顺序并且将真实测量点和虚拟测量点的信息压缩成整个系统的特性图。
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本发明涉及用于分析气体的方法,其中所述方法具有提供步骤、测量步骤和确定步骤。在提供步骤中气体传感器被提供。所述气体传感器具有半导体衬底和第一薄层离子导体,所述半导体衬底具有电路。第一薄层离子导体将用于参考气体的参考空间与用于气体的测量空间分开。第一薄层离子导体具有参考电极和测量电极。参考电极朝向参考空间。测量电极朝向测量空间。参考电极和测量电极与所述电路连接。在测量步骤中测量空间中的气体的化学种类的浓度被测量。在此在参考电极和测量电极之间的电压被量取,以便测量所述浓度。在确定步骤中气体中的化学种类的分压力被确定。在此,所述电压在电路中在使用所存放的处理规则的情况下被处理,以便确定分压力。
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本发明的成像质量分析装置具备:分析执行部(1),对设定在试样(50)上的二维或试样中的三维测量区域(50)内的多个微小区域执行规定的分析,收集数据;第1图像创建部(21),用分析执行部(1)得到的数据创建分别反映试样(50)包含的特定的一个或多个成分分布的一个或多个第1分布图像;运算式存储部(23),至少预先存储包含一个或多个特定成分作为要素的化学反应式、或包含该特定成分的量作为要素的计算式作为运算式;信号值计算部(25),用根据用户指示从运算式存储部(23)获取的运算式,根据构成一个或多个第1分布图像的各微小区域的信号值,算出其他信号值;第2图像创建部(26),基于计算结果创建第2分布图像。
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本发明涉及用于确定液体样品的参数的分析装置。该参数特别是消化参数,诸如化学需氧量、总含碳量或总含氮量,该分析装置包括:用于确定液体样品的参数的反应器和测量系统;用于将样品、试剂和废弃产物存储在容器中的容器系统;用于将样品和试剂从容器计量并且输送到计量容器中,并且用于将废弃产物从计量容器排放到废物容器中的输送和定量系统;和用于记录液体样品的与所测量的参数的测量值的测量变送器,该液体样品在给定情况下在反应器和测量系统中与一种或多种试剂混合。本发明提供了:输送和定量系统至少被实施为计量容器、活塞泵和至少用于从取样位置移出预定体积的液体作为液体样品的附加取样设备。
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本发明涉及一种用于从个体非侵害性地且经皮地获取生物样本且确定所获得的生物样本的分析物的水平的经皮取样及分析装置、方法及系统。所述经皮取样及分析装置、方法及系统可引起皮肤细胞的分裂以产生毛细血管状通道,生物样本可从所述毛细血管状通道流动到所述经皮取样及分析装置。所述经皮取样及分析装置、方法及系统可将所述生物样本收集于储液器中,在所述储液器中,所述生物样本可与生物反应性元件进行化学反应。传感器可将所产生的电子(离子)转换成经测量的电信号。可测量所述经转换的信号且可基于所述经测量的信号确定分析物的水平。
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