本發明涉及基于四元數主成分分析的TLC?SERS定量建模方法,屬于化學計量學領域應用到食品添加劑檢測。其包括以下步驟:金納米粒子表面增強活性基底制備;樣品的制備;樣品進行薄層色譜展開;通過便攜式拉曼光譜儀采集不同三聚氰胺濃度污染牛奶樣品的表面增強拉曼光譜;表面增強拉曼光譜嵌入四元數空間并行表示;基于四元數主成分特征提取的多光譜特征交叉和特征融合;基于支持向量回歸的三聚氰胺污染牛奶樣品定量預測模型建立。本發明將四元數主成分分析算法引入化學計量學,通過挖掘薄層色譜分離后沿展開方向空間順序分布的多通道光譜之間的相關性,解決傳統TLC?SERS聯用技術難以進行定量分析的挑戰。
一種用于重金屬監測的系統及微生物電化學傳感器,包括微生物電化學傳感器、容納陽極基質液的第一儲液罐、容納陰極基質液的第二儲液罐、蠕動泵、電化學工作站、計算機、變阻箱和外電路。本發明的微生物電化學傳感器為一種改進的MFC,無需外加電源可以自行輸出電信號。
本實用新型屬于電化學測試領域,公開了一種用于電化學測試的電極夾具,包括夾頭,夾桿,墊片,螺釘,套管。套管使用聚四氟乙烯材質,其余各種零件均采用不銹鋼材質,耐腐蝕,可長期使用,可用于電沉積,電解,電化學測試等手段。另外擁有可以拆卸的特點,根據實驗規模自行調整電極夾具,同時減少了維修的成本,也可推廣使用。本實用新型結構簡單,成本低,操作簡單,便于維護,適合實驗室和工業化使用。
本實用新型公開了一種利用光纖光柵測量化學溶液濃度的系統,包括寬帶光源1、光纖隔離器12、耦合器2、FBG傳感器3、光譜分析儀4和計算機控制端5,光纖隔離器12分別與寬帶光源1和耦合器2連接,耦合器2分別與FBG傳感器3和光譜分析儀4連接,光譜分析儀4與計算機控制端5連接;所述的FBG傳感器3的外部設有圓柱形光纖光柵封裝結構8。本實用新型通過在FBG傳感器的外部設有圓柱形光纖光柵封裝結構,可以保護FBG傳感器,還可以避免溫度應變交叉敏感對測量結果的影響,同時結合濃度敏感FBG本身具有測量靈敏度高、抗電磁干擾等特點及耦合器、光譜分析儀等設備,從而實現了對溶液濃度的在線、準確、實時采集和遠程控制。
本發明公開了一種利用光纖光柵測量化學溶液濃度的方法及系統,所述系統包括:寬帶光源1、光纖隔離器12、耦合器2、FBG傳感器3、光譜分析儀4和計算機控制端5,光纖隔離器12分別與寬帶光源1和耦合器2連接,耦合器2分別與FBG傳感器3和光譜分析儀4連接,光譜分析儀4與計算機控制端5連接。本發明通過利用雙FBG單端光刻法減小光纖光柵的包層或纖芯半徑獲得對外界折射率敏感的雙光纖光柵結構,即形成FBG傳感器,促使FBG傳播模式對外界溶液濃度的變化敏感,通過檢測光纖布拉格光柵反射波長的變化,同時利用耦合器、FBG傳感器、光譜分析儀等設備,從而實現了對溶液濃度的在線、實時采集和遠程控制。
本發明公開一種中藥材內在化學組分的測定方法。所述方法包括以下步驟:A.用FTIR對中藥材非晶體組分中分子振動時偶極矩的測定;B.用PXRD對中藥材晶體組分測定;C.用XRF對中藥材進行元素及含量的測定;D.中藥材內在化學組分的表征。本發明能夠克服現有分析技術單獨應用所存在的片面性,簡化樣品復雜的前處理等諸多不便,可以達到方便、快速地對被檢中藥材全部內在化學組分進行測定和表征。本發明也適用于GAP種植的和一切可以制備成粉末樣品的中藥材內在化學組分的測定和表征及真偽品藥材的鑒別。本發明可以避免以往應用單一方法得到的分析片面性和有失客觀性的不足。因而本發明所測定和表征的中藥材內在化學組分更具全面、深入和客觀的特點,同時還有樣品制備簡單、測定速度快和再現性好等優點。
本發明屬于光譜數據處理領域,公開了一種光譜滴定分析方法中測量數據有效性的判定方法、系統及裝置。本發明通過對光譜滴定光程中測量的CIELAB明度L*值與預設的有效范圍進行比較,判斷相關測量值的有效性。與現有技術相比,本發明實現了化學光譜滴定儀在化學滴定過程中CIELAB色空間測量數據的明度L*值的有效性判定,提高了檢測信號的可信度,為提高測量數據的真實可靠提供了依據。
一種魯米諾衍生物電化學檢測組裝膜及其制備方法,其中組裝膜是一種由魯米諾衍生物和免疫球蛋白G混合物作基體,其一側附著在電極基板上,另一側附有氧化酶層的薄膜。上述組裝膜的制備方法是:(1)魯米諾與酰氯反應制備具有兩親性的魯米諾衍生物;(2)通過LB技術在固體電極基板上制備有序組裝膜;(3)固定相應的氧化酶于組裝膜表面。本發明解決以往水溶性魯米諾小分子檢測范圍局限性,酶活性改良等苛刻問題,作為一種檢測直接、快速高效、選擇性好、應用范圍廣的電化學檢測組裝膜,是直接獲取復雜體系組成信息的理想分析工具。
一種化學需氧量檢測裝置,其測量池水樣室設進、出樣通孔及閥門,在水樣室兩側分別設有兩塊相對且磁極相反的永磁鐵塊,在水樣室另兩側殼體上分別設有入射和出射光窗,在入射光窗外側設有準直光學模塊和分光鏡,分光鏡與入射光路成45°,在光電室內設有紫外光源,該紫外光源與光源驅動模塊相連。在光電室內分光鏡的反射光路上設光電轉換電路。出射光窗外側設有光線匯聚模塊,該光線匯聚模塊后面設有光電轉換電路,上述兩光電轉換電路均與數據處理模塊相連。該數據處理模塊與輸出端口相連。上述紫外光源、準直光學模塊、入射光窗和出射光窗以及光線匯聚模塊的中心均在一條直線上。本發明檢測速度快、無二次污染、成本低、適于在線檢測。
本發明公開了一種同時檢測胰島素和糖化血紅蛋白的電化學檢測方法,屬于電化學物質含量檢測領域,通過三電極傳感件采集實驗數據,通過循環伏安法在電極上修飾金納米材料,通過差分伏安法確定最佳的胰島素和糖化血紅蛋白的抗體溶液濃度,通過差分伏安法檢測胰島素和糖化血紅蛋白溶液,證明可獲得濃度信息,確定胰島素和糖化血紅蛋白的靈敏度等參數;制備二者的混合溶液,通過差分伏安法檢測混合溶液獲得差分伏安曲線;提取差分伏安曲線的特征值,利用回歸分析模型對實驗數據解耦合,分別獲得胰島素和糖化血紅蛋白溶液的濃度信息。本發明實現了雙物質同時檢測,具有便攜性好、操作簡單、成本低的優勢,利于實現家庭和臨床的糖尿病診斷、監控和管理。
一種用于檢測水合肼的電化學傳感器,該電化學傳感器由氧化銦錫導電玻璃和涂覆在其上的硫化銻薄膜構成。該硫化銻薄膜的厚度是1毫升/平方厘米的濃度為5.5克/升的硫化銻的硫化銨溶液經低溫干燥和熱處理得到的。該傳感器的制備方法主要是:氧化銦錫導電玻璃預處理,在處理好的氧化銦錫導電玻璃上涂覆濃度為5.5克/升硫化銻的硫化銨溶液,加熱到200?400℃干燥成膜后,然后對干燥后的硫化銻薄膜進行熱處理,即得到本發明所述的電化學傳感器。本發明制備的電化學傳感器具有化學性質穩定,靈敏度高,檢出限低,線性范圍寬,制備方法簡單等優點。本發明提供的電化學傳感器對溶液中不同濃度的水合肼具有良好的檢測效果,可用于水合肼的特征檢測。
本實用新型提供一種化學分析再生罐,包括罐體,防塵蓋,收集裝置,提手裝置,減震底座和排水管,所述的罐體設置在防塵蓋的下部。本實用新型減震底座具體采用波浪形硅膠座,有利于防止罐體掉落在地面上摔碎;防護套具體采表面帶有一字防滑紋的硅膠套,有利于增大防護套與工作人員手掌之間的摩擦力;凸塊具體采用天然橡膠套,有利于出現磕碰時防止撞碎罐體;擋蓋具體采用亞克力透明塑料蓋,有利于方便查看罐體內的情況;轉軸,調節螺栓,罐體,安裝孔和擋蓋的設置,有利于防止灰塵進入到罐體內部,對內部的樹脂造成損害;收集槽,內螺紋,收集瓶,放置板和收集孔的設置,有利于方便收集一些濺出的液體防止污染。
本發明提供一種化學分析用氫氧化鈉溶液配置的CIE?1976(L*a*b*)色空間方法,屬于測量技術領域?;瘜W分析用氫氧化鈉溶液配置的CIE?1976(L*a*b*)色空間方法,至少包括在加入了含有酚酞指示劑的溶液的反應容器中不斷加入待測濃度的氫氧化鈉試劑,利用色空間法測量含有酚酞指示劑的化學反應液顏色的變化,進行數字化終點的滴定。本發明提供的方法,實現了含有酚酞指示劑的化學反應液顏色的數字化測量,測試步驟簡單,可實現自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明提供一種化學分析用顏色測定儀,所述化學分析用動態顏色測定儀包括:光源、反應池、攪拌裝置、滴定裝置、pH計、光譜儀、測量腔內溫度控制裝置、測量腔內環境保護裝置、自動進樣測量控制、以及數據采集和處理單元,所述滴定裝置向所述反應池內注入待測液體,所述攪拌裝置對反應池中的溶液體進行攪拌,所述光源照射所述反應池,使光線穿過反應池被光譜儀接收,所述光譜儀測得所述反應池內溶液的吸光度,所述數據采集和處理單元通過吸光度計算出空間色度值。所述化學分析用顏色測定儀利用光學和CIE?L*a*b*色空間理論來測定化學反應溶液的顏色,計算反應進程,其測量結果數字化,測量精度高,測試步驟簡單,可實現自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明提供一種化學分析液體顏色CIE?1976L*a*b*色空間測定方法,屬于測量技術領域?;瘜W分析液體顏色CIE?1976L*a*b*色空間測定方法至少包括在反應容器中加入二種和二種以上化學試劑以產生化學反應,且反應后引起顏色變化,在其特征在于,利用色空間法測量化學反應液顏色的變化過程。本發明提供的化學分析液體顏色CIE?1976L*a*b*色空間測定方法,實現了化學反應液顏色的數字化測量,測試步驟簡單,可實現自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明公開了一種用于葡萄糖和胰島素同時檢測的電化學分析方法,利用三電極體系進行電化學數據的采集,通過電沉積的方法對工作電極進行氫氧化鎳的修飾。利用電化學中的循環伏安法分別對胰島素和葡萄糖溶液進行檢測,證明修飾電極可以進行胰島素與葡萄糖的濃度檢測。利用時間電流法確定胰島素與葡萄糖的檢出限、靈敏度等參數。制備胰島素與葡萄糖的混合溶液,利用循環伏安法進行混合溶液的電化學檢測,提取循環伏安曲線上的物理意義特征點,利用機器學習的回歸方法進行解耦合,分別得到胰島素與葡萄糖在混合溶液中的濃度。與現有技術相比,本發明裝置簡單,成本低,操作方便,便攜性好,有利于實現糖尿病的家庭預防及臨床初步診斷。
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