-
公开(公告)号:CN103201634B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201180050540.5
申请日:2011-10-25
Applicant: 株式会社日立高新技术
IPC: G01N35/10
CPC classification number: G01N35/1009 , G01N2035/102
Abstract: 提供一种自动分析装置,其在分注机构的移动时防止试料、试药从喷嘴前端飞散。其具备:吸引分注的液体的喷嘴;产生用于将液体吸引到该喷嘴内的压力变动的泵;连接该喷嘴和该泵的配管;使该喷嘴在水平以及铅直方向上移动的移动机构,其中,所述配管的至少一部分由柔性管构成,该柔性管具有在途中位置发生变化、且喷嘴侧与所述移动机构一起移动的向上或向下突出的弯曲部,且在使该喷嘴水平移动时,从所述喷嘴的前端部与该喷嘴的最上部的距离之中,减去所述柔性管的凸部顶点与所述喷嘴的最上部的距离之后得到的值是-30mm到130mm之间的值。
-
公开(公告)号:CN102933969A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201180022868.6
申请日:2011-07-11
Applicant: 株式会社日立高新技术
IPC: G01N35/10
CPC classification number: G01N35/1002 , G01N35/10 , G01N35/1004
Abstract: 本发明提供自动分析装置,其对尿及血液等检体进行分析,分析测定值不受反复使用的分注喷嘴的影响。因此,对分注喷嘴的表面,化学吸附膦酸衍生物或磷酸衍生物。由此,在喷嘴表面形成抑制生物体高分子的吸附或检体本身的附着的分子层,对分析精度没有影响。
-
公开(公告)号:CN102301241A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201080005882.0
申请日:2010-01-05
Applicant: 株式会社日立高新技术
IPC: G01N35/10
CPC classification number: G01N35/1004 , B01L3/0275 , B01L2200/141 , B01L2300/0645 , B01L2300/161 , B01L2300/163
Abstract: 一种分析尿、血液等试样的自动分析装置,其分析测定值不受重复使用的分注管嘴所引起的携带污染的影响。通过用化学吸附的聚乙二醇衍生物包覆分注管嘴的表面,形成抑制生物体高分子的吸附的分子层,从而减少分注管嘴所引起的携带污染。
-
公开(公告)号:CN101561447B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN200910134359.7
申请日:2009-04-14
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N21/0303 , B01L3/508 , B01L2300/161 , G01N2021/0325 , G01N2021/054
Abstract: 本发明提供即使对于将来被极微量化的反应液量,也能同时抑制气泡附着和降低残留液、保持稳定的分析性能的反应单元、使用该反应单元的自动分析装置、反应单元的亲水化处理方法。具备插入反应单元的内侧的第1电极和配置于反应单元的底侧的第2电极,通过在第1电极和第2电极之间施加电压,从而在第1电极和第2电极之间产生放电,由此仅使容易附着较大气泡的单元底和单元底四角局部地亲水化。
-
公开(公告)号:CN101308157B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN200810107827.7
申请日:2008-05-14
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N21/03 , B01L3/5082 , B01L2300/0858 , B01L2300/12 , B01L2300/165 , Y10T436/206664
Abstract: 本发明涉及自动分析装置的反应容器及其表面处理法。本发明的目的在于提供气泡附着少且可防止在邻接的反应容器间样品、试剂的相互污染的可靠性优良的反应容器、反应容器的表面处理法以及装载了该反应容器的自动分析装置。本发明在混合试样和试剂并进行浓度的测定的自动分析装置的反应容器中,其特征在于,在反应容器的内、外侧表面具有利用放电加工实施了亲水化处理的处理区域,反应容器具有上部开口且下部有封闭的底的容器形状,上述处理区域存在于从反应容器的底部直到向开口的中途。
-
公开(公告)号:CN101598664A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910146557.5
申请日:2009-06-03
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N21/0303 , B01L3/508 , B01L2300/161 , C08J7/123 , C08J2365/00 , G01N21/01 , G01N21/03 , G01N2021/115
Abstract: 本发明提供一种抑制伴随着放电处理的树脂的低分子量化的同时,还具有稳定的亲水性的改性表面的分光测光用树脂制池。其解决手段为,在相对的两个电极间配置高分子树脂制池,在大气压附近的压力氛围下,在氮氛围下,对所述相对电极间施加电场,产生放电后,曝露在含氧的气体中进行放电处理的部分,从而对所述树脂制池进行亲水化处理。
-
公开(公告)号:CN101363872A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200810145096.5
申请日:2008-08-07
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N35/1004 , B01L99/00 , B01L2200/025 , B08B9/0321
Abstract: 本发明的目的在于提解决最小限度地抑制头的动作的同时,高效率且效果良好地去除头地污迹,并且极力地去除残留在头前端的试样、试剂和清洗水,从而解决因头前端的液滴混入被检试样。反应室、试剂容器等而影响检测值的问题。本发明的自动分析装置具备:分注试剂或被检试样地分注头;移动上述分注头的分注头移动部件;以及设置在上述分注头的移动路径上、具备能使上述分注头通过的结构的清洗槽,其中,所所述清洗槽具备排出清洗水的清洗水排出口和喷射气体的气体喷射口。
-
公开(公告)号:CN102695957B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201080061011.0
申请日:2010-12-10
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: B01L3/0262 , B01L2200/143 , B01L2200/146 , B01L2300/0838 , G01N35/1011 , G01N2035/0453 , Y10T436/25625
Abstract: 本发明提供自动分析装置,当向空的反应容器排出样本时不使样本探针的前端与反应容器的底接触地进行分注动作,能够实现样本探针与反应容器的长寿命化并能够以稳定的分注精度来进行样本的分注。当向反应容器分注时,在样本探针与反应容器底面设置一定的间隙,不是一次性排出设定排出量,而是将设定排出量分割来进行排出,设置第一次的排出时排出的样本润湿扩散于反应容器底面的时间,在样本润湿扩散于反应容器底面后,进行第二次以后的排出,由此能够样本不会被探针带回地以稳定的分注精度来进行样本的分注。
-
公开(公告)号:CN101308157A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810107827.7
申请日:2008-05-14
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N21/03 , B01L3/5082 , B01L2300/0858 , B01L2300/12 , B01L2300/165 , Y10T436/206664
Abstract: 本发明涉及自动分析装置的反应容器及其表面处理法。本发明的目的在于提供气泡附着少且可防止在邻接的反应容器间样品、试剂的相互污染的可靠性优良的反应容器、反应容器的表面处理法以及装载了该反应容器的自动分析装置。本发明在混合试样和试剂并进行浓度的测定的自动分析装置的反应容器中,其特征在于,在反应容器的内、外侧表面具有利用放电加工实施了亲水化处理的处理区域,反应容器具有上部开口且下部有封闭的底的容器形状,上述处理区域存在于从反应容器的底部直到向开口的中途。
-
公开(公告)号:CN102216784B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN200980145748.8
申请日:2009-11-12
Applicant: 株式会社日立高新技术
CPC classification number: G01N21/274 , G01N21/17 , G01N21/27 , G01N21/62 , G01N21/82 , G01N35/025 , G01N2201/129 , G01N2201/1293 , Y10T436/111666
Abstract: 本发明提供一种精度高的自动分析装置,使宽的浓度范围的测定和低浓度下的高灵敏度化两者都能实现。来自光源(40)的基于微小粒子的光吸收的感度高的多个波长(λ1)到(λ12)的信号由分光光度系统(检测器)(41)变换为吸光度。使用事前定义的变换表(54)把吸光度变换为消除了噪声部分的二次参数,根据该二次参数用运算部(计算单元)(53)计算被测定物质(预定成分)的浓度。由此,即使在低浓度下也能抵抗噪声而且直到高浓度进行分析。
-
-
-
-
-
-
-
-
-