本发明所公开的系统和方法改善了对化学样品的分析,以用于诸如通过气相色谱(GC)和气相色谱/质谱(GCMS)测量痕量挥发性化学物质。该系统可包括串联的两个捕集器,其中第一捕集器去除大部分不需要的水蒸气,而第二捕集器使用一系列吸附强度增加的毛细管色谱柱来预浓缩样品。可将样品从第二捕集器直接反冲至化学分析仪而不分裂,这可使灵敏度最大化。该系统改善了分析前样品中水蒸汽和固定气体的消除,从而导致检测限低至0.001PPBb。第二捕集器允许在注入到化学分析仪时更快地释放样品而无需附加的聚焦,并且当暴露于高浓度样品时可相对于填充捕集器更快地清洁样品。
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本发明公开了一种以盐酸、硝酸混合酸为溶剂,通过调整温度和添加氧化剂的方法快速对金基合金进行溶解,为对其化学成份的准确分析提供了保障,同时AUAGNICU22-3-1金基合金为例对其理论依据和实验结构进行了描述,通过采用氨水直接分解氯化银,采用空气-乙炔贫燃火焰原子吸收光谱方法连续测定AUAGNICU22-3-1金基合金溶解液中AG、NI、CU元素的含量,并经过多水平多因素正交试验,最终确定了盐酸、硝酸混合酸的配比为4∶1,本发明的分析方法误差小于2%,回收率大于95.0%,是一种经济、快捷的检测方法。
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本实用新型涉及一种POCT化学发光免疫分析系统,所述POCT化学发光免疫分析系统包括测试卡、一体化流体驱动模块、磁铁控制模块、温度控制模块、光学信号检测模块、测试卡自动推送装置以及电路分析控制模块。该系统的检测样本可以为全血,取样后无需经过离心处理可以直接使用,在患者身边实现现场即时检测,并快速取得诊断结果。
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本发明属于生物检测技术领域,提供一种基于化学分析的鉴定胜红蓟和假臭草的方法,包括以下步骤:S1.植物精油提取;S2.植物精油溶解和稀释;S3.色谱分析测定;所述步骤S3中,通过定性检测精油中是否含有早熟素Ⅱ,来鉴定胜红蓟和假臭草,若存在早熟素Ⅱ,即为胜红蓟,若不存在早熟素Ⅱ,即为假臭草。本发明通过研究两种杂草精油化学成分,从中寻找到了含量高、存在差异的特征性化合物,建立了通过分析化学成分来鉴定胜红蓟和假臭草的方法。
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本实用新型公开了一种全自动化学发光免疫分析仪用滴液装置,包括滴头架、多个滴头、滴液导轨支架、滴液导轨、滴头架驱动机构和液滴大小检测器,多个滴头安装在滴头架上,滴头架安装在滴液导轨上,滴液导轨安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器安装在滴液导轨支架上,液滴大小检测器位于滴头下方,液滴大小检测器用于检测滴头挤出的液滴大小,滴头架驱动机构安装在滴液导轨支架上,用于驱动滴头架在滴液导轨上滑动,本实用新型滴液效率高,也不会造成试剂的浪费,还能用于自动化学发光免疫分析仪。
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本发明公开了一种转盘式电化学发光免疫分析仪,其包括电化学发光测试单元(105)、能被旋转驱动装置(108)驱动旋转的转盘(100)和至少一只取样针(107),其中所述取样针(107)中的一只与所述电化学发光测试单元(105)流体连通,其中所述转盘(100)设有沿其周向分布的以下四种试剂仓位中的至少两种:检测试剂仓位(101)、系统试剂仓位(102)、待测样本仓位(103)和孵育杯仓位(104)。本发明中的转盘式电化学发光免疫分析仪在保留仪器的自动化功能的同时,大大减少了运动部件,提高了仪器结构的鲁棒性和分析结果的可靠性,适用于测试样本量不大但要求仪器体积尽可能小巧的场合。
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本发明公开了一种用于高通量在线光化学反应研究的质谱分析装置,包括感应纳升电喷雾离子源系统、光源系统和质谱分析系统,质谱分析系统的质谱仪进样口端接地,感应纳升电喷雾离子源系统包括毛细管阵列和直流脉冲电源系统,毛细管阵列的毛细管前端为尖端,毛细管的尖端对准质谱分析系统的质谱仪进样口,直流脉冲电源系统包括高压直流脉冲电源和平板电极,平板电极设于毛细管阵列底部,高压直流脉冲电源用于在平板电极与质谱仪进样口之间产生诱导毛细管中溶液发生极化的脉冲高压电场,光源系统用于为毛细管阵列提供可控的光照。本发明可以进行光化学反应的实时在线质谱研究,研究不同毛细反应管中的光化学反应,极大的提升检测速度和容量。
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本发明属于生物检测领域,具体涉及一种基于环糊精包合的免分离化学发光免疫分析的方法。本发明应用环糊精包合吖啶酯类似物开发了一种灵敏度更高、特异性更强、自动化程度更高的新型免分离的化学发光免疫分析技术,应用环糊精包合吖啶酯类似物作为发光包合物,环糊精的空腔结构可以包合大量的吖啶酯,从而使发光信号值增强,因而具有信号放大的作用;该方法无需微孔板、磁珠、微球等载体,检测过程中无需洗涤步骤,操作简单用时少,并且灵敏度高、重复性好,生产工艺简单易于放大生产,并且检测过程便捷对于检测仪器要求低,易于实现全自动化。
本发明公开了一种具有高阶重复性及重现性的电化学快扫伏安方法及其分析应用,该方法呈现的数据形式具有明显的高阶重现性及重复性特点,在几百个周期的数据结果高度一致。通过改变TdT(0.1~190U/mL)或PP(0~9mM)在混合反应液中的终浓度,采用FSCV对传感器进行测试,设置初始电位为0V,终止电位为1V,扫速设置为400V/s,基于此将该快扫方法应用于TdT及其小分子抑制剂的分析检测,具有灵敏度高、特异性强、分析时间短响应速度快、制备简单并且能够输出高阶重复性及重现性的电化学信号,可以很好地实现较低浓度的TdT活性分析,检测限分别为①0.067U/mL、②0.1U/mL,③0.067U/mL和④0.1U/mL,抑制剂检测IC50值分别为1.7mM、1.6mM、1.5mM和1.7mM,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种血清特异性IgE光激化学发光免疫分析试剂盒。本发明采用已明确的单一组分过敏原(天然提纯或重组制备)包被发光微球,以生物素标记抗人IgE抗体,与链霉亲合素预包被感光微球组成检测试剂。首先,待检血清、过敏原包被的发光微球、生物标记抗人IgE抗体共同温育,待检血清中特异性IgE抗体分别结合发光微球表面的抗原分子和生物素标记抗人IgE抗体;其次,加入预先包被有链霉亲合素的感光微球并继续温育,通过生物素与链霉亲合素结合;最后,用光激化学发光分析仪检测光信号强度。本发明具有操作简单、快速,易于自动化及其定量分析等多种优势。
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本发明属于废气采样化学分析仪技术领域,尤其为一种废气采样化学分析仪,包括箱体和气体分析仪,箱体的顶端靠近两侧边缘位置处固定连接有固定盖,箱体的顶端中间位置处连接有活动盖,活动盖与所述箱体形成活动连接,在活动盖的顶部中间位置处活动连接有螺纹柱,在箱体的一侧固定连接有气体分析仪,气体分析仪的规格小于所述箱体的规格,箱体的侧面两侧设置有多个探头;本发明中,利用橡胶塞塞入探头内可密封防止空气中的灰尘落入并堆积在里面,通过过滤网可以防止空气中的固体小颗粒进入设备里面;将探头与管道连接,被测气体通过过滤网直接进入设备里面,避免空气中的灰尘进入,提高了被检测气体的纯净度,使检测结果更加准确。
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本实用新型公开了一种化学发光免疫分析仪及其读数装置,化学发光免疫分析读数装置包括机架、读数组件、动作平台和设置在机架上的驱动机构;读数组件包括光子计数器、第一壳体和活动插设在第一壳体上的第二壳体,第二壳体上分别设有供检测杯放入的放杯孔和与放杯孔下端连通的测光孔,第一壳体上设有测光连接孔,光子计数器连接在测光连接孔处,第二壳体能够相对第一壳体上下移动,测光孔与测光连接孔能够贯通,光子计数器能够通过测光连接孔对测光孔中检测杯的发光情况进行检测,第二壳体能够遮蔽测光连接孔;动作平台能够移动并能够遮蔽第二壳体的上端;驱动机构与第一壳体和/或动作平台驱动连接。本实用新型的检测读数效果较好。
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大多数免疫分析方法中涉及到生物素/(链酶)亲和素偶联化学,而血液样本中的生物素会干扰免疫分析结果的正确输出。采用电化学发光作为免疫分析的检测信号的在先技术都毫无例外地建立在生物素/(链酶)亲和素偶联平台上,有造成临床误检的可能。本发明涉及一种完全不含生物素和(链酶)亲和素组分,从而可避免样本中的生物素干扰的电化学发光免疫分析试剂体系。进一步地,针对试剂组份的变化以及由此引起的磁珠表面免疫复合物的结构变化,本发明提供了一种在电化学发光测量过程中的磁珠捕获和分离的方法。
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本实用新型化学需氧量的在线分析仪涉及检测仪器领域。其目的是为了提供一种结构简单、成本低、操作简便的化学需氧量的在线分析仪。本实用新型化学需氧量的在线分析仪,包括预处理单元、进样单元、计量单元、消解检测单元,预处理单元连接进样单元,进样单元上连接有计量单元,进样单元连接消解检测单元;预处理单元设为三级过滤;消解检测单元包括消解管、加热丝和光源组件,加热丝缠绕在消解管上,光发射器连接在光发射固定板上,光接收器连接在光接收固定板上,光发射固定板与光接收固定板夹持固定消解管,消解管上还盖设有光检盖板和压板组件;进样单元上设有多路切换组件,计量单元与消解检测单元通过多路切换组件连通。
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本发明涉及白酒沉淀物中化学成分的定性分析方法,属于食品分析检测领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种可以对白酒沉淀物中的化学成分进行定性分析的方法。本发明白酒沉淀物中化学成分的定性分析方法包括如下步骤:a、初步分析:测定沉淀前、后的酒样中的离子含量,并测定沉淀物的元素组成;结合沉淀前、后的酒样离子含量变化数据和沉淀物的元素组成初步确认沉淀物中的离子组成;b、确认分析:采用化合物结构分析方法分析沉淀物中的化合物的结构,结合a步骤的初步分析结果,确认沉淀物中化学成分。
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本发明涉及化学发光免疫分析技术领域的一种抗生物素干扰的化学发光免疫分析方法及其应用。该方法包括如下步骤:在抗干扰剂存在的情况下,使待测样品中的物质发生化学发光免疫反应;检测所述化学发光免疫反应所产生的发光信号强度,从而判断待测样品中是否包含待测目标分子,和/或分析待测目标分子的浓度;其中,所述抗干扰剂包括载体和活性分子;所述载体为多孔介质;所述活性分子填充于所述载体之中,并能够与生物素分子特异性结合。该方法能够避免因游离生物素造成的假阳性或假阴性结果。
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本实用新型提出了一种化学发光分析仪,涉及医疗设备技术领域,用于解决现有技术中存在的分析仪的结构复杂、体积较大的技术问题。本实用新型的化学发光分析仪,包括:承载模块,其用于承载反应杯;以及试剂盘模块,其承载有用于实现化学发光反应的试剂;其中,所述承载模块上还设置有多个位置固定的操作位,围绕所述承载模块在与所述操作位对应的位置处设置有用于实现化学发光反应检测的各个操作单元;操作单元包括沿承载模块的周向方向依次设置的反应杯加载模块、移样臂模块、光检测模块、反应杯移除模块和试剂臂。
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本发明公开了一种用于检测至少一个样品(114)中的至少一种分析物的方法、计算机程序和设备。所述方法包括:a)提供至少一个移动设备(112),所述移动设备具有至少一个相机(118)和至少一个照明源(120);b)提供至少一个测试条(116),所述测试条具有至少一个测试区(124),所述测试区包含至少一种测试化学物(126),所述测试化学物用于在存在所述分析物的情况下进行光学检测反应;c)将所述至少一个样品(114)施加至所述测试区(124);d)捕获所述测试条(116)的至少一个区域(144)的多个图像(142),所述区域(144)包括所述样品(114)所施加至的所述测试区(124)的至少一部分,所述捕获包括:d1)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之前,在所述照明源(120)关闭的情况下捕获至少一个图像(142);d2)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之前,在所述照明源(120)开启的情况下捕获至少一个图像(142);以及d3)在将所述样品(114)施加至所述测试区(124)之后,捕获至少一个图像(142);e)通过使用在步骤d)中捕获的所述图像(142),确定所述样品(114)中的分析物的浓度。
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本申请涉及一种化学发光免疫分析装置,包括底座(10),所述底座(10)上设置孵育槽模块(7)、芯片盒清洗模块(3)、发光检测模块(6);所述孵育槽模块(7)包括孵育槽(701)、孵育槽导轨动架(704),所述孵育槽导轨动架(704)具有第一直线导轨,所述孵育槽(701)在所述孵育槽导轨动架(704)上沿所述孵育槽导轨动架(704)的第一直线导轨移动;芯片盒(8)在所述芯片盒清洗模块(3)、发光检测模块(6)的运动方向中相互平行,且垂直所述孵育槽模块(7)的运动方向。本申请能够提高检测效率,减小化学发光免疫分析装置的整体体积,可进行增大免疫分析模块应用的场景,能够进行多靶标、多通道全自动化免疫分析检测。
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本发明属于临床免疫诊断领域,具体的公开提供了一种抗苗勒氏管激素的磁微粒化学发光免疫分析试剂盒,该磁微粒化学发光免疫分析测定试剂盒:AMH标准品;碱性磷酸酶标记的AMH抗体,异硫氰酸荧光素标记的AMH抗体;抗异硫氰酸荧光素单克隆抗体包被的磁微粒溶液;化学发光底物;AMH质控品;清洗液浓缩液。分装上述标准品、磁微粒溶液、混合液、样品稀释液、洗液、化学发光底物,反应管。该试剂盒是磁微粒分离技术、酶标记技术、化学发光检测技术的组合,使得能够以准确度高、精密度好、成本低地对血清或血浆中的抗苗勒氏管激素进行定量的检测。
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本实用新型公开了一种化学需氧量与氨氮的二合一水质在线分析仪,包括机架,所述机架底部的边侧位置固定安装有支撑脚,所述机架底部的中间位置固定安装有移动脚轮,所述机架正面的上端位置活动安装有检测室门,所述机架与检测室门之间通过一级铰链活动连接,所述机架正面的下端位置活动安装有打印室门,所述检测台内部的中间位置固定安装有漏液检测组件,所述检测台的上端开设有试管槽,所述检测台的底部活动安装有样本静置抽屉,所述样本静置抽屉的下端位置固定安装有打印机。该化学需氧量与氨氮的二合一水质在线分析仪,通过在内部设置漏液检测组件以及打印机,丰富了该装置整体在实际工作中的使用功能性。
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本实用新型实施例涉及一种分光光度法化学分析装置,包括:分析模块和螺旋式冷凝器;分析模块包括固定支架、分析杯、多孔塞和加热器;分析杯和加热器容置与固定支架内,多孔塞装设于分析杯的顶部,加热器在分析杯的底部对待分析液体进行加热,使之气化成待冷却气体,通过所述多孔塞顶部中心的出气孔和相连接的螺旋式冷凝器的进气管进入螺旋式冷凝器内,在螺旋式冷凝器中冷却降温达到液化温度后变为消解后的待分析液体,回流至所述分析杯中;分析模块还包括分析光源和光检测器,分析光源发出一定波长范围内的入射光,穿过分析杯和分析杯中容置的消解后的待分析液体,变为出射光由光检测器接收,从而确定分析杯中容置的液体所含的化学物质及浓度。
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本发明提供一种阵列式化学比色立显分析卡的制备方法及其应用,该分析卡是由覆膜和聚二甲基硅氧烷(PDMS)显色基底制成,使用时,打开铝塑袋取出该分析卡,撕开覆膜层,用装载检测试剂的分析卡擦拭少量的待测物,保证待测物均匀分布在分析卡的试剂模块9个区域内,等待测物与试剂模块充分接触10 s后,与说明书上的显色信息进行检校比对,从而明确待测物种类及具体名称。真正实现采样、与所有检测试剂同时接触、显色、识别、操作说明一体化的功能,大大减少采样操作步骤与难度,提高检测分析效率与测试结果的准确性。克服了试剂依次滴加或者需要混合使用检测试剂、执行序列分析、检测时效性差的缺点。
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本发明的目的是提供了一种有机单体氯或溴同位素的在线分析方法,采用直接负化学电离法取代原来复杂的有机单体转化过程。其特征步骤包括:A、对氯或溴代有机物进行富集;B、气相色谱分离:将富集后的氯或溴代有机物的样品,装入气相色谱进行分离;C、负化学电离:经过色谱分析后的组分直接由毛细管柱流入负化学离子源内,用负化学离子源替换原来同位素比质谱上标配的电子轰击源,进行负化学电离;D、质谱检测:在气体同位素比质谱上,选择与氯或溴同位素质量数直接对应的法拉第接收杯,接收负化学电离产生的带负电的同位素碎片离子,此过程在高真空状态下进行,真空度高于1.0×10-3Pa。本发明的方法极大地简化了有机单体氯或溴同位素在线分析的流程,理论上可以形成各种有机单体同位素比的检测专用设备。
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本发明公开了一种含复杂组分铁精矿化学分析样的制样方法,包括:(1)在需检测矿产品中取完样后,缩分为两份,一份塑料袋抽真空热封口干燥保存,一份制化学分析大样;(2)将化学分析大样于105℃下烘干24h,继续缩分为两份,一份为副样塑料袋抽真空热封口干燥保存,另外一份制化学分析样;(3)称取化学分析样100g进入粉碎机粉碎3min,用160目样筛进行筛制,160目以上样品重新粉碎直至样品全部过160目筛;(4)筛下样品全部放入研钵再次研磨3min,化学分析样制备完毕,分为两份,一份塑料袋抽真空热封口干燥保存,一份作为分析样立刻进行分析;本发明方法通过改进样品的烘烤及研磨时间、特别是抽真空保存等多种途径,保证了含复杂组分铁精矿化学分析样品的稳定性。
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本发明涉及一种用于快速化学反应的在线高分辨质谱分析装置。此装置能够用于光化学反应、催化反应等快速化学反应过程中各种中间产物的分子结构,以及反应动力学的实时在线质谱分析。此装置包括各类型反应器装置、多元微量进样控制装置和高分辨质谱。不同类型反应器装置,包括光化学反应器,可满足各种反应过程,多元微量进样装置可以实现精准控制进样,反应物与稀释剂可以在预混器中提前混合,实现反应后稀释,不改变原有反应条件,从而有利于检测一些短暂存在的不稳定中间体。该新型反应装置是基于离子源为ESI源的飞行时间质谱,这种软电离源可以保证样品结构的完整性。高分辨的飞行时间质谱可以实现毫秒级的采集速度,可以保证该装置的高灵敏度、高选择性和分析速度快的检测优势。
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一种电谱—流动注射—化学发光联用分析仪,包括电谱制样装置、洗涤储样装置、进样流路、化学发光装置、检测器和电子计算机。洗涤储样装置与电谱制样装置相组配并与进样流路连接,化学发光装置的进液口与进样流路的输出端连接,检测器的信号输入接口与化学发光装置的信号输出端连接,其信号输出端与电子计算机连接。此种分析仪器集制样、分析功能于一体,可直接快速、高灵敏度、高精度地定量分析固体试样。
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本发明公开了一种金属钙化学分析用试样的制样方法,取钙试样后,先用洗酸溶解表面氧化钙,剩余质量为m1, 再放入相同浓度稀酸中,反应后称量质量为m2, 将第二次溶液定容后,得到分析试液,分析试液中含试样质量m=m1-m2;选择化学分析方法对分析试液进行元素含量分析。与现有技术相比,本发明直接将试样制备成分析试液,减少了复杂的防氧化制样过程;消除了因金属钙被氧化对检测结果的影响,可提高检测结果的准确性,从而更精确地控制采购成本,提高产品质量,具有直接或间接经济效益;而且测定中可以灵活地改变试液分取量,可以使检测方法的含量范围更广泛。
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本发明公开了实际连续的注射/区段式流体基分析装置,其测量水 中的砷,能够区分无机的As(III)和As(V)。检测原则基于通过在受控制 的pH条件下的硼氢化物还原从反应室(10)内的样品生成AsH3,喷射该 反应室以驱动AsH3到位于光电倍增管(50)上面的小型反射单元(70),使 得其与由周围空气产生的臭氧反应,并且测量得到的化学发光强度结 果。胂的产生和从溶液中的除去导致与样品基质分离,避免了在一些 溶液基分析技术中遇到的潜在危险。区别测定As(III)和As(V)是基于这 些物质向AsH3的还原性的pH依赖性的不同。在pH<1下,As(III)和 As(V)在NaBH4的存在下被定量转化成AsH3。在4-5的pH下,置于 As(III)转变成胂。在该形式下,对于3ml样品,在pH≤1下的检测极 限(S/N=3)是0.5μg/L As,在4-5的pH下的检测极限(S/N=3)是 0.09μg/L As(III)。该分析装置是固有的自动化装置并且每次检测要求4 分钟。在另外的实施方案中,使用在Ca阴极的电化学还原代替使用 NaBH4。
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