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本发明提出一种蔬果表面农药残留的检测方法,包括步骤A、待检样品的预处理,制成待检原液并将该待检原液静置3分钟以上,备用;B、取上述待检原液,加入离子试剂对其进行富集与提取;C、上述提取过程用玻璃棒搅拌后静置,取上层清液;D、在上述清液中加入氧化剂以发生光化学反应;E、利用光电增益电路,将光化学反应的光信号转换为以电信号为载体的反应数据;F、处理器将反应数据与数据库中存储的示例数据作分析、比对,并输出比对结果;同时,还提出用于上述检测方法的检测装置,其包括存储器1、处理器2、光电增益电路3、放大电路4、显示电路5。本发明检测方式方便、快捷并由计算机生成检测结果,检验人员根据结果可迅速作出判断。
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本发明公开了一种EV71病毒检测芯片,包括硅胶膜,所述硅胶膜表面设置有阴性对照区、阳性对照区和检测区,所述阳性对照区连接有人IgM,所述检测区的不同区域连接有不同的多肽探针;所述不同的多肽包括具有如下序列的多肽。本发明还公开了该芯片的制备方法和检测方法。本发明采用间接法,在硅胶膜上固定抗原表位多肽,利用多个抗原表位肽段联合定性检测肠道病毒感染患者血液样本中由于肠道病毒感染而产生的抗体,用特异性抗人IgM的酶标二抗检测结合到多肽微阵列芯片上的样品中的特异性IgM,加入化学发光底物,用化学发光图像分析系统对芯片进行成像,图像的灰度值与样品中的特异性抗体的浓度呈正比,能够简单快速的检测EV71病毒。
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本发明公开了一种同时快速检测煤炭内多个品质项目的近红外方法。所述方法包括分别测定每个样品的内水等7项指标、收集所述指标的光谱数据和曲线、对光谱数据进行处理,获得定标方程,修正和验证后建立检测模型、将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果等步骤。本发明建立的煤炭中关键的7项指标检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,几分钟就可以完成一个样品的扫描和7项指标的检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明公开了一种污水中毒品检测试剂盒及其检测方法,所述试剂盒包括磁珠工作液和吖啶酯工作液;所述磁珠工作液由磁珠稀释液稀释磁珠包被物得到,所述磁珠包被物为抗原与磁珠偶联得到;所述抗原为MET、KET或MOP;所述吖啶酯工作液由吖啶酯稀释液按比例稀释吖啶酯标记物得到,所述吖啶酯标记物为抗体与吖啶酯偶联得到;所述吖啶酯工作液中吖啶酯标记物与吖啶酯稀释液的体积比为1:2000‑1:500。本发明的检测试剂盒采用化学发光磁微粒免疫检测法,具有高灵敏度及高特异性的优点,配合化学发光分析仪检测,可连续批量加样,更快批量出结果等优势,解决了毒品检测行业手动操作繁琐、检测灵敏度低、检测费用高等痛点,契合毒品检测需求。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种羧基修饰和负载的聚苯乙烯化学发光纳米球及其制备方法,包括羧基修饰的聚苯乙烯纳米球(以下简称PS‑COOH)的制备和光激化学发光免疫分析受体球(负载Eu(DBM)3Phen和PCU的化学发光纳米球,以下简称Eu&PCU@PS‑COOH的制备),本发明提供了一种形貌为完美球形、分散性好、单分散性高、形貌与粒径可控的化学发光纳米球的制备方法,该化学发光纳米球可用作光激化学发光免疫分析受体球,还可用于活性氧的检测与成像。
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本发明中的用于化学发光的单光子计数装置的光电倍增模块和光学检测模块呈现倒“L”形状,光电倍增模块安装在光学检测模块上部,光学检测模块对芯片杯进行光学检测,并将接收到的光信号传递到光电倍增模块;光电倍增模块将光信号转化为电信号。该种用于化学发光的单光子计数装置能够适应于用于体外诊断的化学发光分析仪器。并且内部采用紧密的结构设计和分离式可插拔的电路板设计,将电路板和光电倍增管之间的安装位置和连接方式进行改善,实现了单光子计数装置具有结构紧凑,便于安装,密封性能好的优点。
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本发明涉及免疫检测,具体涉及一种超敏C反应蛋白检测方法及检测试剂。该检测方法,包括以下步骤:(1)测试多个已知浓度的标准液,建立浓度与散射值的标准数据库;(2)将标准曲线制作成试剂的测试卡,在特定蛋白分析仪上刷卡后即把标准数据库录入仪器计算软件,通过测试样本的散射值后通过计算可以得到样本的浓度结果。该检测方法及检测试剂检测速度快,特异性高,可以在特定蛋白分析仪上检测体液,特别是血液中微量生物化学物质,检测范围为0.4mg/L-350mg/L,扩大了超敏C反应蛋白的检测范围。
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本申请正极材料领域,具体而言,涉及一种三元正极材料中游离锂检测方法以及锂离子电池检测方法。该方法包括:判断热流曲线上LiOH特征峰和LiCO3特征峰出现时对应的温度,根据该温度在TG曲线上对应的位置获取失重量;利用化学反应和质量守恒规则,结合失重量计算出该阶段化学反应中气体的质量。进一步计算出三元正极材料中LiOH、LiCO3的含量,由于三元正极材料进行热分析的过程很容易控制,因此根据热分析曲线计算三元正极材料中LiOH、LiCO3含量的整个测量过程简单,过程控制难度小。与此同时,根据整个反应过程中失重热流曲线形态,对游离锂的形态转化做出定性分析,有助于对正极材料性能给出综合评价。
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本发明涉及一种高灵敏度槲皮素电化学传感器的工作电极及其应用,其中,利用立方la3d结构介孔碳CMK‑8对玻碳电极进行修饰;修饰后的玻碳电极为工作电极、饱和甘汞电极为参比电极、钛棒为对电极,组成槲皮素电化学传感器。利用该电化学传感器对槲皮素的含量进行检测。其有益效果是,利用立方la3d结构介孔碳CMK‑8进行玻碳电极修饰的工作电极制备方法简便,利用修饰后的玻碳电极组成的电化学传感器用于槲皮素检测,其检测的线性范围广、检测灵敏度高、检出限低。该电化学传感器在槲皮素实际样品的检测分析中运用时结果准确、可信、稳定性好,具备实际使用价值。
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本发明公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器是在基体电极上负载树枝状金属后,再加入负载抗体标记物的介孔材料,接着引入DNA杂交链,最后加入活性物质后形成的。其制备包括以下步骤:1)制备基体材料;2)制备负载抗体标记物的介孔材料;3)构建电化学免疫传感器。并公开了一种基于DNA功能化纳米复合材料的电化学免疫传感器在检测毒素中的应用。本发明基于多重信号放大的策略,构建了一种高灵敏度、低检测限的电化学免疫传感器。通过利用DNA扩增技术的高扩增能力,电化学检测的高灵敏性,与纳米材料表面效应放大信号等策略相结合,建立一种快速免疫分析方法,实现了对痕量毒素的检测。
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本发明公开了一种砷离子的检测方法及检测试剂盒,属于环境分析化学领域。本发明以As3+特异性的核酸适体为分子识别元件,在As3+作用下打开茎环结构DNA,进一步结合核酸内切酶的信号扩增作用,实现对As3+的荧光检测。该方法对As3+的检测具有较高的灵敏度,其检测限为3pM,线性范围为10pM到100nM,同时该方法具有较好的特异性,常见的其他重金属不会干扰检测分析,能用于实际样品的定量检测。整个检测过程可在室温下完成反应,简单混合即可分析,具有操作简单、灵敏度高、经济便宜等优点。
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本发明提供一种口腔检测装置及口腔检测方法,所述口腔检测方法包括以下步骤:摄像头采集口腔内的各组织器官的静态图片、传感单元检测口腔内的生物化学特性;数据发送单元接收并将所述静态图片和所述生物化学特性发送给数据处理单元;数据处理单元对所述静态图片和所述生物化学特性进行分析得到用户的口腔状态信息。本发明提出的口腔检测装置及口腔检测方法,不需要具有专业的医学知识的人去判断就可以得出比较准确的结果,而且,所述口腔检测装置使用方便,用户可以随时随地对自己的口腔状态进行检测。
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本发明提供了一种化学品泄漏救灾机器人,属于救灾设备的技术领域。该种化学品泄漏救灾机器人包括移动模块、化学品检测模块以及自控制模块,具备特殊的工程设计能够在化学品泄漏环境中进行正常工作,通过化学品检测模块自动且持续检测出当前环境中化学物质的浓度,并通过自控制模块做出分析,结合对外部的环境感知控制救灾机器人的移动模块自动调整路径寻找泄漏点,使得对于泄漏点定位更准确,避免人为进入化学品泄漏环境的危害,提高了安全性,方便了后续对化学品泄漏的控制;另外,还可设置清障模块和清障过程,可使得救灾机器人在有障碍物且可通过的情况下不必重新规划路径来绕路,提高了排查效率,保证了救灾的及时性。
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本发明提供了一种miR‑Chr8:96检测试剂盒及其检测方法。所述miR‑Chr8:96检测试剂盒包括miR‑Chr8:96校准品、ssDNA、试剂R1、试剂R2以及RNA提取试剂盒;其中,所述ssDNA末端标记生物素,所述试剂R1含有RNA/DNA抗体‑Acridinium ester,所述试剂R2含有链霉亲和素‑磁性颗粒。本发明提供的试剂盒采用了化学发光免疫分析法,可使用全自动化学发光分析仪对血浆、血清、尿液、组织液、乳汁样本中miR‑Chr8:96进行定量检测,灵敏度高,特异性强,检测时间短,操作简单,经济成本低,能满足常规检验要求,应用广泛。
本发明公开了一种基于MOF框架的免扩增高效电化学发光探针及其制备方法与应用。在MOF框架合成过程中,加入高效电化学发光剂三(4,4‑二羧基联吡啶)氯化钌,其上的羧基能通过配位作用加入MOF框架,使单个MOF框架稳定负载大量电化学发光剂,得到高效电化学发光纳米晶体;在所述纳米晶体表面修饰一层聚多巴胺薄膜;再与带氨基或巯基的核酸探针/抗体连接,形成免扩增高效电化学发光探针。本发明优点包括:提供一种免扩增高效电化学发光探针,有望简化核酸和蛋白标志物检测过程,缩短检测时间并保证高灵敏分析性能,对感染性病原体的及时检测具有重要的科学价值及现实意义。
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本发明公开了一种基于微针阵列的血糖电化学传感器,包括:微针阵列电极、参比电极一、参比电极二以及储存有生物识别分子的导电电化学检测区。微针阵列电极刺入皮肤,继而回弹、退出皮肤,在皮肤上形成微孔阵列,随后以参比电极一和微针阵列电极为血糖电渗的正负极通电,人体组织液中血糖分子通过微孔阵列渗出皮肤,储存在电化学检测区内,接着以微针阵列电极为工作电极,参比电极二为对电极,在电化学检测区发生生化反应,产生响应电流,提供血糖分析所需的电流信号,该血糖电化学传感器无需指尖采血,可避免因采血操作不当造成的检测误差,减轻患者的痛感,提高顺从感,实现微针穿刺、血糖电渗提取与电化学检测的器件一体化。
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本发明为一种色谱类检测方法和检测器。其检测方法是将在线分离后的原始目标分析物先经过光衍生反应器,经光照后转化为带电或具有较强极性的物质,然后用非接触电导检测法检测。检测器由光衍生反应器和非接触电导检测器组成。光化学反应器的入口接色谱柱的出口,光化学反应器的出口接非接触电导检测器的检测管。本发明的优点在于无需化学衍生,可直接对无紫外吸收或弱吸收、无荧光或弱荧光、弱极性或非极性的化合物进行检测,不影响目标物质的分离,反应器和检测电极可避免中毒污染、灵敏度高、应用范围广、使用方便、仪器成本和运行成本低。
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本发明属于荧光探针材料技术领域,公开了一种用于Au3+检测的荧光增强型荧光探针及其制备方法。所述荧光探针为3?(羟甲基)?7?(丙?2?炔基氧基)?2H?吡喃?2?酮,其具有式(1)所示的结构式。该探针可实现对金离子的荧光增强型检测,这种荧光增强型的检测模式有效直观,荧光发射明显且易于观测,并能避免外界条件的干扰,提高了检测精度和准确性。可用于化学、生物、环境等样品中金离子的定量分析。
本发明涉及免疫分析领域,特别涉及一种检测白细胞介素-6的试剂盒以及非诊断目的检测白细胞介素-6的方法。该试剂盒包括生物素化抗体、酶标记抗体、化学发光底物和亲和素偶联的超顺磁微粒;生物素化抗体为生物素N羟基丁二酰亚胺酯与抗白细胞介素-6单克隆抗体A偶联的产物;酶标记抗体为酶与抗白细胞介素-6单克隆抗体B偶联的产物。本发明提供的试剂盒具有检测灵敏度高,特异性好,检测时间短,检测过程简单,并能方便用于全自动检测仪器等优点。
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本发明公开了一种煤炭样品中内水的新型快速检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.收集和制备若干个煤炭样品,常规方法分别测定每个样品的内水含量;S2.用NIRS分析仪扫描收集所述煤炭样品的光谱数据和曲线;S3.对S2所得样品的光谱数据进行处理,经回归计算获得内水的定标方程,修正和验证内水定标方程,建立检测模型;S4.将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,NIR仪自动记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果。本发明建立的煤炭中内水检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,50秒左右就可以完成一个样品的扫描检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明涉及一种新型无酶葡萄糖传感器检测葡萄糖的方法,属于电化学检测领域。本发明通过一步水浴法成功合成了多孔单层镍铁层状双金属氢氧化物(PM‑LDHs)纳米片材料,将该材料修饰在玻碳电极上,实现了对于葡萄糖的快速准确的检测。本发明的无酶葡萄糖传感器具有灵敏度高、重现性好、选择性好、稳定性高、抗干扰能力强、检测范围宽等优点,对葡萄糖的检测范围为0.01‑2.49mM、检出限为3.2μM,灵敏度高达5179.11μAμM‑1cm‑2。本发明的制备传感器的修饰电极方法简单,检测方法响应速度快,1s即可达到稳态电流,操作简便,成本低廉,可批量大规模生产使用。在临床诊断、食品工业分析等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种煤炭样品中挥发分的新型快速检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.收集和制备若干个煤炭样品,常规方法分别测定每个样品的挥发分含量;S2.用NIRS分析仪扫描收集所述煤炭样品的光谱数据和曲线;S3.对S2所得样品的光谱数据进行处理,经回归计算获得挥发分的定标方程,修正和验证挥发分定标方程,建立检测模型;S4.将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,NIR仪自动记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果。本发明建立的煤炭中挥发分检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,50秒左右就可以完成一个样品的扫描检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明公开了一种煤炭样品中灰分的新型快速检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.收集和制备若干个煤炭样品,常规方法分别测定每个样品的灰分含量;S2.用NIRS分析仪扫描收集所述煤炭样品的光谱数据和曲线;S3.对S2所得样品的光谱数据进行处理,经回归计算获得灰分的定标方程,修正和验证灰分定标方程,建立检测模型;S4.将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,NIR仪自动记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果。本发明建立的煤炭中灰分检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,50秒左右就可以完成一个样品的扫描检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明公开了一种多功能二(苯并咪唑)萘类荧光化学传感器及其应用。该传感器为以二(苯并咪唑)萘类化合物与卤代烃为原料,通过简单易行的N‑烷基化取代反应制得的产物。本发明传感器由于原料二(苯并咪唑)萘类化合物的多种位置取代,使多功能苯并咪唑基荧光化学传感器结构变化多样,依据多功能苯并咪唑基荧光化学传感器不同的结构特征,结合不同分析物种荧光猝灭效果,能筛选出针对不同金属离子(特别是Ag+和Fe3+离子)识别与pH检测的多功能苯并咪唑基化学传感器,应用于系列金属阳离子中针对Ag+和Fe3+进行差异性识别,或者在pH值小于4的强酸条件下对pH值进行监测。
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本发明公开了一种煤炭样品中的可燃体的新型快速检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.收集和制备若干个煤炭样品,常规方法分别测定每个样品的可燃体含量;S2.用NIRS分析仪扫描收集所述煤炭样品的光谱数据和曲线;S3.对S2所得样品的光谱数据进行处理,经回归计算获得可燃体的定标方程,修正和验证可燃体定标方程,建立检测模型;S4.将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,NIR仪自动记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果。本发明建立的煤炭中可燃体检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,50秒左右就可以完成一个样品的扫描检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明公开了一种煤炭样品中的固定碳的新型快速检测方法。所述方法包括以下步骤:S1.收集和制备若干个煤炭样品,常规方法分别测定每个样品的固定碳含量;S2.用NIRS分析仪扫描收集所述煤炭样品的光谱数据和曲线;S3.对S2所得样品的光谱数据进行处理,经回归计算获得固定碳的定标方程,修正和验证固定碳定标方程,建立检测模型;S4.将待测煤炭样品依次直接装满NIR仪的进样器,启动扫描键,NIR仪自动记录存储样品光谱,确定样品归属谱图类型,选择相应的检测模型,获得检测结果。本发明建立的煤炭中固定碳检测方法的准确度符合现行标准方法再现性限差的要求,操作非常简便快速,50秒左右就可以完成一个样品的扫描检测,包括数据的输出。整个检测操作的过程中,无需称样,无需添加任何化学试剂,具有快速、便捷、无污染的特点。
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本发明公开一种固态电化学发光传感器及其制备方法和应用,所述固态电化学发光传感器,包括电极,所述电极表面具有热活化延迟荧光聚合物的修饰层,本发明通过使用热活化延迟荧光聚合物修饰电极,可制成固态电化学发光传感器,ECL性能优异,发光效率高,用于免疫分析、离子分析、核酸检测、水质检测等分析检测领域。
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本发明涉及一种电子经络检测装置及其检测方法,属于经络检测技术领域,解决了现有技术通过人体体表电信号检测经络得到的检测结果不准确的问题。该装置包括:激光扫描设备,用于对受试者待检测肢体进行扫描,将获得的扫描图像发送至分析处理器;分析处理器,用于将所述扫描图像与人体经络图比较,获得待检测肢体上所有经络位置,控制多个金属纳米颗粒电化学传感器同时移动至各个所述经络位置采集生物电信号,进而判断对应的经络状态;金属纳米颗粒电化学传感器,用于采集每处所述经络位置人体真皮层的生物电信号,将其发送至分析处理器。本发明金属纳米颗粒电化学传感器探针深入人体表皮以下进行电信号的采集,比体表采集更加精准。
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本发明涉及一种杂色曲菌素(Ver?A)适配体以及检测Ver?A的适配体电化学生物传感器。本发明所述的杂色曲菌素适配体为含有核心序列AAGCCGCAC的13~21个碱基的单链DNA探针。本发明所述的检测杂色曲菌素适配体的核酸适配体电化学传感器,包括所述的杂色曲菌素适配体。本发明建立了一种电化学适配体生物传感器检测Ver?A的方法,为Ver?A的检测提供了一种新的方法和途径,具有特异性强,简便灵活,分析速度快,检测成本低廉等优点。
本发明公开了基于硫化镉纳米颗粒/二氧化钛纳米线阵列复合材料的光电化学传感器的制备及其应用。所述方法包括以下步骤:采用水热法制备TiO2纳米线阵列/FTO电极;采用水热法制备CdS纳米颗粒与TiO2纳米线阵列复合材料电极。本发明提供的光电化学传感器可用于检测亚硝酸盐。本发明所述方法中,亚硝酸盐的检测主要基于一种全新的机制——亚硝酸盐对CdS的刻蚀现象。本发明方法克服了传统电化学检测亚硝酸盐的方法中存在的一些弊病,基于新发现的亚硝酸盐对CdS的刻蚀现象,构建一种基于新传感策略的光电化学传感器,且该传感器可实现对亚硝酸盐得高灵敏度和高选择性的分析和检测。
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