气体分析仪
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106501192A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610810763.1

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: G01N21/31 G01N2021/3155

    Abstract: 提供一种气体分析仪,该气体分析仪降低由于光源部的经时变化而产生的因漂移引起的光量变动的影响,由此能够高精度地测定气体浓度。设为如下的气体分析仪:使用考虑因漂移引起的光量变动来预测规定的时间点下的光源部的基准输出强度以及照射光的受光输出强度,来计算试样气体所包含的测定对象气体(例如NO2气体、SO2气体)的气体浓度。(10)的基准输出强度的预测校正式,根据预测出

    基于可见/近红外光谱的禽类无精蛋检测方法与装置

    公开(公告)号:CN106053358A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610296927.3

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于可见/近红外光谱的禽类无精蛋检测方法与装置。所述装置为基于可见/近红外光谱的禽蛋检测装置,包括电源(1),散热装置(2),载物台(3),光探头(4),支架(5),光纤(6),温度传感器(7),光源(8)和检测暗箱(9);还包括光信号传感器(10);该装置在检测禽蛋的过程中可监测环境温度,防止温度过高对待测禽蛋的正常孵化造成影响,采用可调式探头,且在检测同类样品时可将光探头位置固定不再调节,减少了检测时间;本发明的装置采用非接触式的检测方法,抛弃传统照蛋或其他检测方法需要接触待测禽蛋的弊端,避免了接触式检测方法带来的外界污染问题。本发明的装置与本发明的方法(通过将禽蛋的光谱数据与受精结果建立最佳数学模型)相结合使用,可在孵化前高准确率地检出无精蛋和受精蛋,提高生产效率。

    一种基于放大电路的光学特性水质监控系统

    公开(公告)号:CN105954203A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610272359.3

    申请日:2016-04-28

    Inventor: 胡晓荣 俞娟 胡瑜

    Abstract: 本发明公开了一种基于放大电路的光学特性水质监控系统,包含数据采集终端以及与其连接的数据监控终端,所述数据采集终端包含光谱辐射仪、水下光谱仪、水体吸收/衰减测量仪、水体后向散射测量仪、紫外可见分光光度计、模数转换电路、放大电路、控制器模块、数据传输模块、电源模块;所述数据监控终端包含存储器模块、显示模块、时钟模块、处理器模块、射频识别模块,本发明集多功能的各仪器设备检测于一体,一台仪器能检测多种参数,应用方便,有效的避免因各仪器设备数据的处理相互独立,难以实现数据之间的相互校核与关联,数据处理的效率低且易出错,无法满足大量实测光学数据的处理问题。

    立方氮化硼作为过氧化物模拟酶的应用

    公开(公告)号:CN105928892A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610231750.9

    申请日:2016-04-12

    Applicant: 中山大学

    CPC classification number: G01N21/314 G01N2021/3155

    Abstract: 本发明公开了一种立方氮化硼作为过氧化物模拟酶的应用,具体为立方氮化硼作为过氧化物模拟酶测定过氧化氢浓度的应用,其中所述立方氮化硼模拟过氧化物酶,其粒径不限,均具有过氧化物模拟酶活性。本发明首次提出立方氮化硼具有模拟过氧化物酶的功能,其酶催化活性可媲美天然的辣根过氧化物酶(HRP),可用于检测溶液样品中的过氧化氢的含量。相对于天然酶,立方氮化硼模拟酶在高温及强酸强碱等极端环境下稳定性更高,可重复使用并能保持高效的催化活性。本发明制备工艺简单,重复性好,稳定性高,成本低。立方氮化硼作为一种新的过氧化物酶模拟酶,可代替过氧化物酶应用于免疫分析、生物检测、临床诊断和污染物降解等领域。

    一种卡那霉素残留的可视检测方法

    公开(公告)号:CN105699309A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610040365.6

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: G01N21/33 G01N2021/3155

    Abstract: 一种基于适体的卡那霉素残留的可视化检测方法及应用,属于分析化学领域,主要基于卡那霉素的保护机制和核酸适体的选择机制。保护机制是利用银纳米大的比表面积将卡那霉素吸附于银纳米表面,加入高浓度氯化钠,银纳米在404nm有吸收峰,证实该物质对银纳米有保护;选择机制是在卡那霉素与银纳米的混液中,加入与卡那霉素有高亲和力的核酸适体,使卡那霉素脱离银纳米表面,此时加入高浓度氯化钠,银纳米在404nm处的吸收峰消失,证实该物质即为与适体有高亲和力的卡那霉素;利用404nm处紫外吸收峰的变化与卡那霉素浓度的关系,即可实现卡那霉素的测定。该方法具有高灵敏度,低成本,低耗时,易操作与可视性的特点,可实现牛奶中卡那霉素残留的灵敏测定。

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