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本發(fā)明涉及一種具有自潔功能且無附加干擾的電致化學發(fā)光分析檢測裝置,屬于分析測試領(lǐng)域。電致化學發(fā)光分析檢測所涉裝置中的玻碳電極十分容易受到電解產(chǎn)生的有機類物質(zhì)的吸附污染,本案旨在解決該問題。本案裝置的結(jié)構(gòu)包括電解池以及插在電解池中的工作電極、對電極以及參比電極,重點是,在電解池的底部或側(cè)面裝設(shè)有超聲波換能器,同時,以微孔材質(zhì)的筆套狀或試管狀的超聲波能量吸收器套住參比電極,使其免受超聲波干擾。本案在無附加干擾的前提下,以低功率、高頻率的超聲波對電解池內(nèi)的所述電極進行即時的清潔,由此遏制所述電極的吸附污染進程。
本申請實施例提供一種化學發(fā)光免疫分析儀及其檢測方法,化學發(fā)光免疫分析儀,包括:機架主體;溫育單元,設(shè)置在機架主體上,用于給反應(yīng)管中的樣本和反應(yīng)物提供恒定溫度;溫育單元包括多個用于承載反應(yīng)管的孔位,第一放管位、樣本位、取管位和試劑位逆時針依次設(shè)置在溫育單元上;溫育單元的外側(cè)依次圍設(shè)有與第一放管位對應(yīng)的管庫、與樣本位對應(yīng)的樣本庫、與試劑位對應(yīng)的試劑倉和與取管位對應(yīng)的清洗單元;檢測單元,用于檢測反應(yīng)物的發(fā)光值;多個抓手,用于轉(zhuǎn)移反應(yīng)管。本申請基于儀器的檢測工藝步驟,重新布局了各個單元的相對位置,使得結(jié)構(gòu)更加緊湊,在縮小了化學發(fā)光免疫分析儀體積的基礎(chǔ)上,更便于檢測操作。
本發(fā)明涉及一種包含無干擾精微自潔機構(gòu)的電致化學發(fā)光分析檢測裝置,屬于分析測試領(lǐng)域。如何在不帶來附加干擾的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)中玻碳電極的自潔,是個亟待解決的問題。本案主要針對該問題。本案在系統(tǒng)內(nèi)玻碳電極內(nèi)部與柱狀玻碳電極本體上端面貼合的位置同軸安裝了一個微型的環(huán)形壓電元件,同時,結(jié)構(gòu)中還包括了一個微孔材質(zhì)的呈筆套狀或試管狀的超聲波能量吸收器,該超聲波能量吸收器的封閉的那一端位于電解池的內(nèi)部,參比電極的工作端深入該超聲波能量吸收器的內(nèi)腔。本案裝置結(jié)構(gòu)緊湊,具有即時的電極超聲自潔功能;此外,藉由超聲波能量吸收器的屏護,使得參比電極能夠不受干擾,維持其電位穩(wěn)定。本案結(jié)構(gòu)兼具電、聲雙激勵受激化學發(fā)光分析檢測功能。
本發(fā)明涉及一種具有自潔功能的電致化學發(fā)光分析檢測裝置,屬于分析測試領(lǐng)域。電致化學發(fā)光分析檢測所涉裝置中的工作電極以及對電極十分容易受到電解產(chǎn)生的有機類物質(zhì)的吸附污染,尤其是在采用玻碳電極作為工作電極的情形下,所述吸附污染更為嚴重,所述吸附污染會導致工作電極以及輔助電極性能的快速衰減,本案旨在解決該問題。本案裝置的結(jié)構(gòu)中包括電解池以及插在電解池中的工作電極、對電極以及參比電極,重點是,在電解池的底部或側(cè)面裝設(shè)有超聲波換能器。本案以低功率的并且頻率高達80KHz以上的超聲波對電解池內(nèi)的所述電極進行即時的清潔,以此方式,阻止所述電極被有機類電解產(chǎn)物吸附污染的進程,從而遏制了所述電極性能的快速衰減。
本發(fā)明涉及一種電致化學發(fā)光分析檢測方法,屬于分析測試領(lǐng)域。電致化學發(fā)光分析檢測所涉電極十分易受電解產(chǎn)生的有機雜質(zhì)的吸附污染,并因此影響該分析檢測的可靠性,本案針對該問題。本案方法的步驟包括架設(shè)桿狀超聲波探頭,將該桿狀超聲波探頭的工作端置于電解池的內(nèi)部,該桿狀超聲波探頭的工作端裝設(shè)有超聲波換能器件,以及,用電纜將該桿狀超聲波探頭與高頻振蕩電訊號發(fā)生器進行連接,以及,接通高頻振蕩電訊號發(fā)生器的電源。本案方法的步驟還可包括在80KHz與12MHz之間的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)超聲波頻率。本案方法以極低功率的并且超聲空化效應(yīng)破壞作用弱至可忽略的甚高頻率的超聲波來遏制電解產(chǎn)物在電極上的吸附污染進程。
本發(fā)明涉及一種能夠抵御電極吸附污染干擾的電致化學發(fā)光分析檢測方法,屬于分析測試領(lǐng)域。電致化學發(fā)光分析檢測所涉電極十分易受電解產(chǎn)生的有機雜質(zhì)的吸附污染,并因此影響該分析檢測的可靠性,本案針對該問題。本案方法的步驟包括在電解池側(cè)面或電解池底部的任何選定位置上貼附安裝超聲波換能器件,以及,將超聲波換能器件與高頻振蕩電訊號發(fā)生器連接,以及,接通高頻振蕩電訊號發(fā)生器的電源。本案方法的步驟也可以包括在80kHz與12MHz之間的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)超聲波頻率。本案以極低功率的并且超聲空化效應(yīng)破壞作用弱至可忽略的甚高頻率的超聲波來遏制電解產(chǎn)物在電極上的吸附污染進程。
本發(fā)明涉及一種化學儀器分析的使用系統(tǒng),特別是涉及自制聚合物反相柱直接分離,電化學檢測氨基糖苷類抗生素的液相色譜-電化學分析系統(tǒng)。其利用聚合物反相柱能在堿性條件下使用與脈沖安培檢測法需在堿性條件下工作相匹配,堿性條件下妥布霉素在聚合物反相柱中有所保留,直接采用氫氧化鈉溶液加少量乙腈作為淋洗液,自制的聚苯乙烯-二乙烯基苯基質(zhì)的聚合物反相柱作為固定相,脈沖安培法檢測妥布霉素。本發(fā)明利用自制的聚合物反相柱,分析成本大大降低,在堿性條件下直接分離妥布霉素,脈沖安培法檢測,結(jié)構(gòu)簡單,無需采用繁瑣的衍生方法,電化學檢測無需額外的柱后加堿裝置,條件易于控制,操作簡便,并能在短時間內(nèi)完成測定,檢測靈敏度高。
本實用新型涉及一種全自動化學發(fā)光免疫分析儀用板條檢測系統(tǒng)。該全自動化學發(fā)光免疫分析儀用板條檢測系統(tǒng)包括板條、外殼、底座、檢測模塊、滑動模塊、板條驅(qū)動模塊和板條活動模塊,所述板條驅(qū)動模塊和板條活動模塊平行固定于所述底座上,所述檢測模塊固定于底座上并位于所述板條活動模塊上方,所述滑動模塊滑動設(shè)于所述板條驅(qū)動模塊上方,所述板條設(shè)于所述板條活動模塊內(nèi),將檢測模塊、滑動模塊、板條驅(qū)動模塊和板條活動模塊包裹于所述外殼內(nèi)部。本實用新型提供一種結(jié)構(gòu)簡單、檢測效率高、板條釋放簡便的全自動化學發(fā)光免疫分析儀用板條檢測系統(tǒng)。
本發(fā)明涉及一種化學儀器分析的使用系統(tǒng),特別是涉及同時檢測葉酸和甲氨蝶呤的離子色譜-碳納米管修飾電極電化學檢測分析系統(tǒng),是一種離子色譜-碳納米管修飾電極電化學檢測分析系統(tǒng),碳納米管通過共價修飾帶正電荷,吸附在裸玻碳電極表面,形成新型碳納米管薄膜修飾電極,以該修飾電極作為工作電極,更易吸附呈陰離子態(tài)的甲氨蝶呤及葉酸,相對裸玻碳電極,極大促進甲氨蝶呤和葉酸的電催化氧化。本發(fā)明將該修飾電極應(yīng)用到離子色譜的電化學檢測器中與離子色譜聯(lián)用,實現(xiàn)了甲氨蝶呤與葉酸的快速分離檢測,既解決了單純電分析無法分離的問題,又克服了其他檢測方法靈敏度低,干擾性強及操作繁瑣等缺點,適合復雜基體生物樣品中低濃度甲氨蝶呤及葉酸的檢測。
一種集成芯片毛細管電泳分離和化學發(fā)光檢測的微芯片分析系統(tǒng),由微流控芯片、單路高壓電源、微型真空泵、三通閥、接口、針形調(diào)節(jié)閥、U型管壓力計、光電倍增管、真空瓶、電接點真空表和時間繼電器組成。本發(fā)明提供的微芯片分析系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡單,電泳分離和化學發(fā)光檢測互不干擾,兼有毛細管電泳的高分離效率和化學發(fā)光法的高靈敏度;具有分離效率高、檢測靈敏度高、體積小,重量輕,操作方便、成本低廉等特點,是理想的便攜式微芯片分析系統(tǒng)。
本發(fā)明公開一種化學發(fā)光免疫生物傳感器檢測裝置及檢測分析方法。該裝置包括聲能傳輸與化學發(fā)光免疫反應(yīng)檢測裝置部分、控制檢測部分。聲能傳輸與化學發(fā)光免疫反應(yīng)檢測裝置部分包括超聲換能器、超聲耦合膠體、聲聚焦透鏡陣列一體化玻璃基板、可更換化學發(fā)光免疫生物傳感基片、聚光透明玻璃、光闌和光透鏡、光信號檢測電路。控制檢測部分包括超聲傳感器、PID超聲能量模式控制模塊、微弱光信號處理模塊、數(shù)據(jù)分析及反饋控制模塊、能量控制模式與化學發(fā)光免疫反應(yīng)體系數(shù)據(jù)庫。該方法是調(diào)節(jié)超聲波換能器的輻射能量場;進行微流動注射分析,同時進行超聲發(fā)射能量智能測控。本發(fā)明提高反應(yīng)效率,拓展檢測靈敏度、精確度、重復性和穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開一種電化學免疫生物傳感器檢測裝置及檢測分析方法。該裝置包括聲能傳輸與電化學免疫反應(yīng)檢測裝置部分、控制檢測部分。電化學免疫反應(yīng)檢測裝置部分包括超聲換能器、超聲耦合膠體、聲聚焦透鏡陣列一體化玻璃基板、可更換電化學免疫生物敏感膜基片、高分子金膜電極基板、多通道微弱電信號檢測電路;控制檢測部分包括超聲傳感器、PID超聲能量模式控制模塊、微弱電信號處理模塊、數(shù)據(jù)分析及反饋控制模塊、能量控制模式與免疫電化學反應(yīng)體系數(shù)據(jù)庫。該方法是調(diào)節(jié)超聲波換能器的輻射能量場;進行微流動注射分析,同時進行超聲發(fā)射能量智能測控。本發(fā)明表現(xiàn)出優(yōu)越的檢測低限、靈敏度、精確性、重復性和穩(wěn)定性,制備方法成熟簡單。
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