932
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本发明公开一种检测水体化学需氧量的方法及装置,通过控制电化学工 作站向作为工作电极的掺硼金刚石薄膜检测电极施加相对于参比电极的2.5V 恒定电位,在磁力搅拌条件下向背景溶液中注入一定体积的待测样品,记录 电化学工作站实时采集工作电极的电流信号响应,通过电流信号对被检测水 体的化学需氧量进行计算得出。本发明所采用的掺硼金刚石薄膜检测电极电 化学检测方法检测结果与国家标准方法有极好的比对性,测量准确度高,范 围宽,无二次污染,电极响应时间短,可以满足当前环境检测中及时、快 速、和在线的要求。与目前商品化仪器中采用的PbO2/Ti相比,在各自最佳使 用条件下,检测信号有将近1个数量级的优势。
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本发明公开了一种呋喃它酮代谢物(AMOZ)的化学发光检测试剂盒(CLEIA),包括盒体,设在盒体内的化学发光板和设在盒体内的试剂;所述化学发光板的各孔包被有AMOZ偶联抗原;所述试剂包括:酶标抗体浓缩液,酶标抗体稀释液,AMOZ系列标准品溶液,化学发光底物A、B液,浓缩洗涤液,浓缩复溶液,衍生化试剂;本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有高灵敏度、简便快速、准确度高的特点,与传统的ELISA法比较,操作时间大幅度减少。可用作检测畜禽组织(肌肉、肝脏)和水产品中AMOZ残留检测。
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本发明“检测肺炎支原体IgM抗体的化学发光免疫试剂盒”,属于医学检测试剂。包括抗异硫氰酸荧光素的单抗包被的微孔板,异硫氰酸荧光素标记的肺炎支原体抗原、辣根过氧化物酶标记的抗人IgM和化学发光底物。该方法优势在于本底背景低、特异性高、亲和力强,同时有效降低批间差异,在免疫检测领域具有较大的应用价值。
基于电化学葡萄糖传感器的淀粉体外快速消化检测仪及其制备方法和应用,属于电化学传感器技术领域。本发明包括含有酶制剂的恒温消化反应容器和表面修饰LDHs/MXene玻碳电极的电化学葡萄糖传感器的淀粉体外快速消化检测仪。制备方法为:以氧化石墨烯为载体,将α‑淀粉酶和葡萄糖淀粉酶按比例进行固定化,把固定化的酶加到恒温消化反应容器中,建立反应体系,并将LDHs/MXene和Nafion的混合溶液滴加到玻碳电极表面,得到淀粉体外快速消化检测仪。本发明具体应用于检测淀粉体外消化率。本发明所述淀粉体外消化速率检测仪制备方法简单、成本低廉、制作快速,并且检测仪检测精度高、效率高、稳定性高、抗干扰性好,可以实现对淀粉体外消化率高效检测。
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本发明提供了一种可快速灵敏检测黄曲霉毒素的核酸适配体电化学传感器和检测方法,其中,末端带有电化学活性分子如亚甲基蓝标记的核酸适配体的另一末端被固定到金电极表面。在优化实验条件下,该传感器可通过测定亚甲基蓝的电化学信号变化实现对黄曲霉毒素的检测,信号随待测物浓度增加而升高。这种电化学传感器无需使用额外试剂、响应快速、具有高灵敏度、易再生并重复使用、稳定性高。利用制备的电化学传感器可以实现检测8pM黄曲霉毒素B1,并可以用于复杂样品基质中黄曲霉毒素B1的检测。本发明的传感器也可用于检测其他类型的黄曲霉毒素分子。
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本发明涉及化学爆炸物检测技术领域,尤其涉及一种化学爆炸物的检测方法。本发明提供的检测方法是通过建立一个可控的温度梯度场并使检测蒸气通过该温度梯度场,在蒸气前进方向沿着温度梯度方向设置化学爆炸物荧光敏感材料,在气体通过过程中监测或者通过后迅速检测荧光敏感材料的荧光变化信号,处理该信号后与物质库中的结果相互比对来判断待测样品是否为化学爆炸物,并最终确定化学爆炸物的种类。
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本发明公开了一种化学药剂配伍性检测方法,涉及油田开发生产过程的各生产环节中所使用化学药剂之间性能影响的检测,包括原油破乳剂、降粘剂、净水剂等化学药剂相互之间的配伍性,其检测包含测如下步骤:(1)确定一种油田用的化学药剂为固定药剂,(2)确定包括原油水含量或原油原始粘度等的实验参数,(3)包括原油水含量、乳化降粘等对比实验,(4)配伍性评价,(5)配伍性确定。该检测方法指导了油田所使用的化学药剂的筛选和油田生产环节中所使用的采油化学剂协同作用,提高了油田化学剂尤其是采油化学剂的利用效率,为油田生产降低了成本。
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本发明涉及芳香族硝基化合物的检测技术,特别是涉及利用敏感性材料富勒烯或富勒烯衍生物修饰固体工作电极的电化学伏安方法快速检测超痕量芳香族硝基化合物的方法。本发明重在富勒烯或其衍生物对芳香族硝基化合物电化学敏感性能的发现,以及敏感材料修饰固体工作电极的电化学伏安方法应用于超痕量芳香族硝基化合物快速检测技术。利用本发明不仅可以使芳香族硝基化合物的检测装置简易化,而且通过富勒烯或其衍生物材料对电解质溶液中或气体中的芳香族硝基化合物的吸附作用可以快速地完成检测过程,并且由于敏感性材料应用于电化学伏安检测技术,二者的结合极大程度地提高了检测灵敏度。
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一种四氧化三铁纳米颗粒催化的化学发光检测葡萄糖的方法,于10-60℃,将葡萄糖溶液加入至pH为4.0-9.0的四氧化三铁纳米颗粒-鲁米诺-H2O2溶液体系中,用SpectraMaxM2酶标仪检测葡萄糖浓度;其中,四氧化三铁纳米颗粒的浓度为大于或者等于10ppm。四氧化三铁纳米颗粒的平均粒径为25nm。本发明利用了磁性四氧化三铁纳米颗粒的高吸附性、生物相容性、类酶的催化特性及可重复利用的特点,建立了操作简单、成本低、线性范围宽、检出限低的葡萄糖化学发光检测法,以实现临床和食品领域葡萄糖含量简单、方便和高灵敏度的检测。
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本发明涉及一种化学需氧量、生物需氧量检测装置,包括:与排污管道连通的取样堰;储水罐,用于存放采样后得到的待测污水样品;恒温曝气装置,用于以恒定的温度存放所述待测污水样品,并对其存放的待测污水样品进行持续曝气;紫外线可透射的样品池,用于在紫外线照射的过程中,盛放待测污水样品;紫外线光源,分光器,用于将透射通过样品池的紫外线光束进行分光处理;紫外线光强检测器及数据处理器,本发明的化学需氧量和生物需氧量检测装置,缩短了COD、BOD检测时间、可以方便的实现实时监测,提高了检测精度高。
本发明涉及一种识别电子受体导致的电化学活性微生物检测毒害污染物假阳性的方法。本方法通过设计两步检测法,利用生物电化学系统输出电信号抑制率和双向电子传递能力的电化学活性微生物产生反向电流,即可实现识别电子受体导致的水质生物毒性检测报警的假阳性问题。本发明建立的两步检测流程既具有生物电化学系统在水质检测中快速高效、操作方便和灵敏度高等优势,同时排除了检测中可能遇到的电子受体造成的假阳性报警问题。此外两步检测流程中的电化学系统运行相对独立,确保检测结果准确性的同时,节省检测成本,提高检测效率。
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本发明公开了一种基于智能手机音频口供电的电化学检测仪,涉及电化学检测技术领域。本发明采用供电模块从手机音频口获取能量,检测仪本身不需要电源,有效的减小了检测仪体积和成本;同时,通过手机音频口的右声道、麦克风实现智能手机和电化学检测仪的双向通讯,电化学检测模块之进行检测、运算、控制和显示等功能均可利用智能手机实现,简化了电化学检测模块电路,使用灵活且覆盖范围广,可在大部分的地点和场合使用。
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本发明提供了一种可选择性检测硫化氢的荧光化学传感器、制备方法及应用。它具有如下所示的结构式:本发明的荧光化学传感器可用于生物体系中硫化氢含量的定量检测,本发明还提供了荧光化学传感器用于硫化氢含量的定量检测的方法。该荧光化学传感器具有所用原料易得,合成方法简单易行,对硫化氢的检测灵敏度高,选择性好的优点。
本发明提供一种基于深度强化学习的深度学习漏洞检测模型对抗样本生成方法和系统。该方法包括:获取基于深度学习的目标漏洞检测模型信息以及用于生成对抗样本的原型漏洞代码集合;构建面向目标漏洞检测模型的有效对抗代码变换;构建面向最优对抗样本生成的深度强化学习框架;使用有效对抗代码变换和面向最优对抗样本生成的深度强化学习框架,生成目标漏洞检测模型的最优对抗样本。本发明利用目标漏洞检测模型的代码表征中对模型决策有重要影响的特征构造有效对抗代码变换,并采用深度强化学习算法生成面向目标漏洞检测模型的最优对抗样本,能更为高效、有针对性地生成基于深度学习的目标漏洞检测模型的对抗样本。
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一种高温高压溶液化学传感器的检测标定实验装置平台,其包括高压釜,其上设有插孔,插设化学传感器电极,可同时安装2-5个同种或不同种化学传感器的电极,化学传感器与高压釜间及高压釜釜体和釜盖间设有密封结构;高压釜上包括流体进出口,在流体进口上通过高压管线与介质输入系统密封连接,介质输入系统为液体和/或气体介质输入系统;在流体出口上通过高压管线与介质输出系统密封连接;还包括电化学参数测量系统,其与化学传感器连接。本发明的平台中高压釜连接高温高压介质输入输出系统,电极与高压釜以及高压釜上的密封结构安全可靠,由此可实现在高温高压下(0℃至500℃、0.1MPa至60MPa)用于原位准确测量标定化学传感器的检测标定。
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本发明公开了一种基于光化学技术的表面增强拉曼光谱检测方法,包括:向检测管中注入光化学反应试剂;利用第一光化学反应光源第一次照射所述检测管的检测部位,使所述检测部位的所述光化学反应试剂发生光化学反应,产生用于表面增强拉曼光谱SERS检测的贵金属颗粒物;向所述检测管中注入清洗剂清洗所述光化学反应试剂;利用第二光化学反应光源第二次照射所述检测管的所述检测部位,使得残留的所述光化学反应试剂充分反应,并产生颗粒度小于所述贵金属颗粒物的细微颗粒;向所述检测管中注入待检测分子试剂,对所述检测管的所述检测部位进行SERS检测,以便得到待检测分子的SERS信号。
本发明公开一种用于检测次氯酸根的单根硅纳米线荧光化学传感器及其制备方法和应用。本发明首先公开了用于检测次氯酸根的单根硅纳米线荧光化学传感器是表面修饰有IR780衍生物的单根硅纳米线。本发明进一步公开了上述单根硅纳米线荧光化学传感器的制备方法和应用。本发明将用于检测次氯酸根的单根硅纳米线荧光化学传感器固定于毛细管微针尖端,并借助于微操作系统及激光扫描共聚焦显微镜,定位于单细胞内部,最终实现了单细胞中次氯酸根的检测,通过硅纳米线的物理定位很好的解决了纳米颗粒的漂移问题。本发明用于检测次氯酸根的单根硅纳米线荧光化学传感器在揭示次氯酸根在生理学和病理学中的作用方面具有潜在的价值,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种检测化学物致癌性和促癌性的方法。使用转染HPV16?E6E7基因的Balb/c?3T3细胞,通过细胞转化实验检测化学物的致癌性和促癌性。与传统的II阶段Balb/c?3T3细胞转化实验相比,该方法可使细胞形成更多的转化灶,明显提高实验的敏感性;并可以有效缩短实验时间,节省人力财力投入,降低检测成本;避免使用额外的致癌剂和促癌剂,有助于保护环境和实验人员安全,该方法可用于评价化学物的致癌性和促癌性,还可以从药品、化学品、环境污染物和工业废弃物等中筛查未知致癌物和促癌物,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种化学发光检测组合套装和检测方法,包含有待检物特异性结合物、微粒、固相膜、化学发光反应物、离心装置以及发光检测器,其中所述的化学发光反应物包括化学发光酶、化学发光物质、化学发光酶反应底物和起动发光试剂中的至少一种;所述微粒为能够直接和/或通过化学交联方式与蛋白质和/或所述化学发光反应物形成非特异性结合并维持稳定的颗粒;所述固相膜为具有与蛋白质非特异性结合特性的膜质物质;所述离心装置为能够离心驱动液相在所述固相膜上层析流动的结构;所述待检物特异性结合物为具有特异性结合能力的抗原、抗体、亲和素、生物素及其类似物中的至少一种。本发明具有灵敏度高、检测时间短的特点,具有良好的应用前景。
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本发明涉及免疫检测领域,具体地涉及一种胃蛋白酶化学发光免疫检测试剂盒及其方法。根据本发明的胃蛋白酶化学发光免疫检测试剂盒,包括:1)胃蛋白酶抗原校准品;2)样品收集液,pH?2-3;3)样品稀释液,pH?6-8;4)胃蛋白酶抗体包被的微孔板;5)胃蛋白酶抗体标记物;6)化学发光底物液;以及7)浓缩洗涤液。本发明的试剂盒可以检测出胃液中、食管内容物、咽喉部分泌物、鼻咽部分泌物、气管支气管分泌物中的胃蛋白酶含量,并且根据是否可以检出胃蛋白酶来判断是否存在胃食管反流,根据检出胃蛋白酶含量可以判断胃部病变治疗的效果及其病情的变化。它具有无创、简便、快速、灵敏、稳定等优点。
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本发明提供了一种浆料电池电极材料电化学性能的测试装置,该测试装置包括限定有正极区域的正极壳体、能够与正极壳体进行密封组装并限定有负极区域的负极壳体以及能够设置在正极壳体和负极壳体之间的用于将正极区域和负极区域分隔开的隔离层,其中,正极壳体和负极壳体为扣式锂离子电池的壳体,且至少在正极壳体的内部设置有与正极壳体匹配且用于容纳电极材料的第一环状件。本发明还提供了一种浆料电池电极材料电化学性能的检测方法。根据本发明的测试装置和检测方法,提高了电池电极浆料的测试效率,降低了成本。
本发明为测定人体高尔基体蛋白含量的磁微粒化学发光检测试剂盒,试剂盒包括:高尔基体蛋白R1试剂、R2试剂、磁分离试剂、校准品液系列和化学发光底物液;高尔基体蛋白R1试剂是异硫氰酸荧光素标记的抗高尔基体蛋白鼠单克隆抗体稀释液,高尔基体蛋白R2试剂是碱性磷酸酶标记的高尔基体蛋白多克隆抗体稀释液,磁分离试剂为抗异硫氰酸荧光素鼠单克隆抗体包被的磁微粒稀释液,高尔基体蛋白校准品液是由合成的高尔基体蛋白抗原和缓冲液组成,发光底物液是碱性磷酸酶催化的含二氧杂环乙烷的Tris‑HCl缓冲液。本发明极大地提高了免疫反应的信号强度和灵敏度,为高尔基体蛋白的检测提供了一种更准确、精确、方便、快捷和简单的方法。
本发明公开了一种人体Tau蛋白(TAU)磁微粒分离化学发光免疫检测方法,试剂盒组成包括:校准品、质控品试剂A、试剂B、清洗液浓缩液、发光底物液,其中,校准品为含一系列浓度的Tau蛋白(TAU)抗原,用于建立标准曲线;质控品为含一定浓度Tau蛋白(TAU)抗原的缓冲液配制而成;试剂A为含一定浓度磁微粒标记的Tau蛋白(TAU)抗体溶液;试剂B为含一定浓度碱性磷酸酶标记的Tau蛋白(TAU)抗体溶液;清洗液浓缩液用于配制清洗液;发光底物液为碱性磷酸酶(ALP)催化的发光底物溶液。本发明极大地提高了免疫反应的信号强度和灵敏度,使低含量物质在进行免疫结合时也能产生很强的化学发光信号,为人体Tau蛋白(TAU)的检测提供了一种更准确、精确、方便、快捷和简单的方法。
本发明公开了一种人体β淀粉样蛋白(Aβ)磁微粒分离化学发光免疫检测方法,试剂盒组成包括:校准品、质控品试剂A、试剂B、清洗液浓缩液、发光底物液,其中,校准品为含一系列浓度的β淀粉样蛋白(Aβ)抗原,用于建立标准曲线;质控品为含一定浓度β淀粉样蛋白(Aβ)抗原的缓冲液配制而成;试剂A为含一定浓度磁微粒标记的β淀粉样蛋白(Aβ)抗体溶液;试剂B为含一定浓度碱性磷酸酶标记的β淀粉样蛋白(Aβ)抗体溶液;清洗液浓缩液用于配制清洗液;发光底物液为碱性磷酸酶(ALP)催化的发光底物溶液。本发明极大地提高了免疫反应的信号强度和灵敏度,使低含量物质在进行免疫结合时也能产生很强的化学发光信号,为人体β淀粉样蛋白(Aβ)的检测提供了一种更准确、精确、方便、快捷和简单的方法。
本发明公开了一种人体胶质纤维酸性蛋白(GFAP)磁微粒分离化学发光免疫检测方法,试剂盒组成包括:校准品、质控品试剂A、试剂B、清洗液浓缩液、发光底物液,其中,校准品为含一系列浓度的胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗原,用于建立标准曲线;质控品为含一定浓度胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗原的缓冲液配制而成;试剂A为含一定浓度磁微粒标记的胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体溶液;试剂B为含一定浓度碱性磷酸酶标记的胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体溶液;清洗液浓缩液用于配制清洗液;发光底物液为碱性磷酸酶(ALP)催化的发光底物溶液。本发明极大地提高了免疫反应的信号强度和灵敏度,使低含量物质在进行免疫结合时也能产生很强的化学发光信号,为人体胶质纤维酸性蛋白(GFAP)的检测提供了一种更准确、精确、方便、快捷和简单的方法。
本发明公开了一种利用B-Z化学振荡分析技术对复合氨基酸中L-色氨酸直接定性、定量检测。L-色氨酸扰动的B-Z振荡体系的特征图谱可用于其定性、定量识别。同时,L-色氨酸可使振荡体系的振幅和周期均增大,当L-色氨酸的浓度在一定范围内时,振幅、周期的增大值与L-色氨酸浓度的负对数呈良好的线性关系,最低检出限分别为1.68×10-8mol/L和1.98×10-7mol/L,相关系数分别为0.9934和0.9954(n=9)。
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本实用新型提供了一种用于测定化学需氧量的检测系统。检测系统包括多组检测装置,每组检测装置均包括第一反应容器和与第一反应容器连通的第二反应容器;惰性气体供应装置,分别与各检测装置的第一反应容器连通以将惰性气体通入第一反应容器内。本实用新型的技术方案可以解决现有技术的检测装置检测效率低的问题。
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本发明公开了一种测定人体甘胆酸含量的磁微粒化学发光试剂盒的制备方法,试剂盒包括:甘胆酸R1试剂、R2试剂、磁分离试剂、校准品液系列和化学发光底物液;甘胆酸R1试剂是异硫氰酸荧光素标记的抗甘胆酸‑BSA鼠单克隆抗体稀释液,甘胆酸R2试剂是碱性磷酸酶标记的甘胆酸抗原稀释液,磁分离试剂为抗异硫氰酸荧光素鼠单克隆抗体包被的磁微粒稀释液,甘胆酸校准品液是由合成的甘胆酸和缓冲液组成,发光底物液是碱性磷酸酶催化的含二氧杂环乙烷的Tris‑HCl缓冲液。本发明极大地提高了免疫反应的信号强度和灵敏度,使低含量物质在进行免疫结合时也能产生很强的化学发光信号,为甘胆酸的检测提供了一种更准确、精确、方便、快捷和简单的方法。
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本发明用电沉积法合成了具有核壳结构的AuFe@FeOx‑CFC电极材料,当沉积电压为‑1.2V沉积时间为60s时,壳层厚度为1.6nm的电极材料充分发挥核的电催化能力和壳的吸附能力,通过便携式电化学工作站观察到了砷和锑的阳极溶出特征峰。AuFe@FeOx‑CFC电极材料对As(III)和As(V)的检出限分别为0.5ng·L‑1和5ng·L‑1,对Sb(III)和Sb(V)的检出限分别为0.05ng·L‑1和0.03ng·L‑1。通过一系列实验证明本发明采用的样品制备方法及目标污染物分析方法操作简便,可以实现环境基质中砷和锑的快速和痕量检测。
本发明提供了一种糖尿病预测标志物-纤维胶凝蛋白-3(Ficolin-3)化学发光定量检测试剂盒及其制备方法。根据本发明的试剂盒包括纤维胶凝蛋白-3校准品、酶标记的抗纤维胶凝蛋白-3单克隆抗体,纤维胶凝蛋白-3单克隆抗体包被的固相载体,清洗液以及上述酶所作用的化学发光底物。本发明还提供了上述试剂盒的制备方法,包括酶标记抗体、用抗体包被固相载体、校准品配制、发光底物配制等步骤。本发明的试剂盒主要针对糖尿病早期发现、及时干预提供了诊断依据。同时本试剂盒具有线性范围宽、校准品系列稳定并可直接使用、操作方便,更符合临床应用需求的优点。
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