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电致化学发光检测
仪器信息网电致化学发光检测专题为您提供2024年最新电致化学发光检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电致化学发光检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电致化学发光检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电致化学发光检测相关的耗材配件、试剂标物,还有电致化学发光检测相关的最新资讯、资料,以及电致化学发光检测相关的解决方案。
电致化学发光检测相关的方案
电化学检测器测TN-比传统化学发光检测器的优势
测TN,常用的方法,有电化学检测器法和传统化学发光检测器。前者维护简便,耗材少,使用成本更低,因此受到广大使用者的欢迎。
噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。
贵州大学研究团队开发出用于同时检测抗坏血酸和多巴胺的新型化学发光传感器
该研究首次实现了利用化学发光技术同时检测抗坏血酸和多巴胺,并有效区分了两者的发光特性。通过动态调控化学发光动力学曲线,该传感器展示了卓越的检测灵敏度和选择性,能够在精神类疾病患者的尿液中进行AA和DA的同步检测。这项研究为生物标志物的快速检测和多成分同时识别提供了新策略,也为传感器领域带来了新的可能性。
中科院长春应化所研究团队开发出血红素高效化学发光检测新方法
本研究首次利用VS4纳米树枝活化溶解氧,大幅提升了化学发光体系的强度,并成功开发了一种高效检测血红素的新方法。这一创新性的检测系统不仅解决了传统化学发光方法的局限性,还展示了其在药物分析和生物样品检测中的巨大潜力。未来,该方法有望在临床诊断和食品安全检测等领域得到广泛应用。
在酶标仪上使用化学发光法检测细胞活性-Molecular Devices SpectraMax
CellTiter-Glo检测方法使用了萤光素酶,需要ATP使其反应发光,发光信号强度由ATP量决定,而ATP的多少取决于活细胞数目。SpectraMax L及M5酶标仪均能提供96孔和384孔化学发光检测功能。
根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
采用 Agilent 8355 硫化学发光检测器分析天然气和气体燃料中的正丁硫醇
天然气和气体燃料中的硫具有腐蚀性、毒性以及难闻的气味。可采用多种方法测量硫含量,每种技术都有其自身的优势。而 Agilent 8355 硫化学发光检测器专门设计用于满足甚至超出所有测试要求,尤其具有以下优势:• 线性响应• 非淬灭性能• 检测限/定量限• 简便易用• 正常运行时间更长配备硫化学发光检测器的气相色谱提供了天然气和气体燃料中硫杂质和含硫气味剂的快速鉴定和定量分析方法。这些杂质和气味剂包括空气、甲烷、丙烷、沼气和炼厂燃料气中的含硫化合物。
【PalmSens4电化学应用】电化学发光法检测吉西他滨
电化学发光(ECL)是一种值得研究的电化学技术。此前,作者已经确定无法通过传统的基于钌的ECL可靠地检测癌症治疗吉西他滨。本文中,展示了在ECL膜中添加金纳米颗粒如何通过增强的电催化氧化来促进GMB检测,从而产生所需的ECL自由基。通过这种方法,已经能够将ECL信号强度提高60倍,并在6.25–50µM的线性范围内实现低至6.25µM的检测。
硫化学发光检测器Nexis SCD-2030分析柴油中微量硫化物
使用硫化学发光检测器系统Nexis SCD-2030对高基质负载的石化样品作了低浓度硫化合物分析。证实具有极高的选择性和重现性,而且能够进行高度可靠的测定。此外,其也表明等摩尔响应的特性有助于未知硫化合物的定量。实验还证明其与硫成分浓度无关,可以获得良好的回收率。使用Nexis SCD-2030能够准确测定与石化样品相关的低浓度及高浓度硫化合物。
采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配置有 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 7890B气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可提供 0.01 至 10 ppm的线性等摩尔响应。可轻松检测低至 2 ppb 的含硫化合物。
杭州科晓:采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配置有 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 7890B气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可提供 0.01 至 10 ppm的线性等摩尔响应。可轻松检测低至 2 ppb 的含硫化合物。
杭州科晓:根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器和 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪根据 ASTM D5623检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可对 0.01 至 1 ppm的分析物提供线性响应。含硫化合物的检测可低至 2 ppb。
如何对化学发光Western Blot (1D 和2D) 进行高质量的成像及定量分析
SDSPAGE 分离蛋白质,再电泳转运到化学发光Blot 膜上进行检测,是一种用于鉴别复杂混合物中特定蛋白质是否存在及含量的理想方法,被称为Western Blot。基本过程是:混合蛋白质先溶于SDS 缓冲液中,随后通过电泳进行分离。一次电泳结束后,通过二次电泳,将胶上的蛋白质转运到膜上,以便蛋白质与免疫试剂进行反应。该Blot 膜通常使用醋酸纤维膜或PVDF 膜,是原始蛋白质胶的完全复制,并便于膜上的蛋白质与试剂进行反应。预先显色的分子量marker, 使待测蛋白质的识别,定量,及其大小的分析变的简单(请见图1,2)。
石河子大学研究团队开发出用于格链孢酚检测的电化学和电化学发光双模式适配体传感器
本研究团队创新性地构建了一种基于二茂铁羧酸-DNA2(Fca-DNA2)作为猝灭电化学发光(ECL)和差分脉冲伏安法(DPV)信号响应探针,结合Ru-MOF/Cu@Au纳米粒子作为ECL基底平台的双模式适配体传感器。首先,研究人员通过电沉积方法将Ru-MOF快速合成并固定在电极表面,随后在其表面修饰Cu@Au纳米粒子,以协同催化三乙醇胺(TEOA)放大ECL信号,增强传感器的稳定性和导电性。最终,研究人员利用AOH和Fca-DNA2之间的竞争反应,通过ECL和DPV信号的变化对AOH进行敏感检测。实验结果表明,该双模式适配体传感器在0.1至100 ng/mL范围内表现出优异的检测性能,检测限分别为0.014和0.083 pg/mL,且在实际水果样品中具有良好的应用前景。
贴壁CHO Mito-Photina/H3发光蛋白细胞在高通量筛选系统中的化学发光实验-Molecular Devices FLIPR
对于药物研发早期先导化合物寻找和确认,配有发光蛋白检测应用的FLIPRTETR是简便且可信赖的高通量筛选系统。发光蛋白检测部件包含了增强型CCD (ICCD) 相机和悬浮细胞系统。ICCD相机的增益可调节功能使得高通量FLIPRTETRA系统既可以适应基于染料的明亮的荧光实验,也可以记录信号强度较弱的化学发光蛋白实验。本篇应用文章描述了贴壁CHO Mito-Photina./H3发光蛋白细胞在高通量FLIPRTETRA系统中的实验结果和表现。
海能仪器:自动旋光仪法检测L-半胱氨酸的含量(旋光仪)
目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。用此方法检测L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。
变温光致发光在InGaAs/GaAs量子点研究中的应用
在利用带内载流子跃迁的太赫兹应用领域内,InGaAs/GaAs和InAs/GaAs量子点被认为是非常合适的材料。这类应用包括化学生物媒介的远程探测、红外计数测量、激光雷达、污染监测、分子和固态光谱、非损伤医学诊断。通过调整量子点的大小、形状和结构,量子点的类原子光电特性可被优化用于特定的应用。变温光致发光光谱是一种分析含有量子点和量子阱材料的有效手段,辅助优化上述InGaAs/GaAs分子的性质。制冷一般采用两种冷冻机,一种是液氮或液氦制冷;另一种是封闭循环冷冻机,冷冻液在系统中循环。冷冻样品被激光激发,光致发光信号通过光学接口被耦合进光谱仪。
钙钛矿量子点的热致发光特性研究
文通过电热恒温水槽对钙钛矿量子点进行热致发光实验,探究了其在受热后释放光的特性,以期了解材料的热历史和稳定性。实验结果表明,通过表面钝化策略可以有效提高钙钛矿量子点的抗热淬灭性能。
上海佳航:自动旋光仪法检测 L-半胱氨酸的含量(旋光仪)
L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。
安捷伦 1200 系列蒸发光散射检测器分析托吡酯时,用化学工作站软件制作非线性校准曲线 (PDF)
蒸发光散射检测器(ELSD)对于紫外线不吸收的半挥发或不挥发化合物的检测和定量非常有用。在本应用报告中,我们用化学工作站软件绘制了非线性 ELSD 校准曲线,并用这条曲线对制剂中的托吡酯(一种紫外线不敏感的化合物)进行了定量测定。
萤火虫发光法检测食品中微生物总数
产品简介: 该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。仪器应用:恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
辐照糖类食品的快速鉴别检测方法
本研究旨在开发一种基于超微弱化学发光技术的快速鉴别辐照糖类食品的方法。通过研究葡萄糖和蔗糖等糖类在不同辐照剂量下的化学发光特性,并探讨水分和辐照剂量对化学发光效应的影响,建立一种无需对照样品即可有效鉴别辐照食品的检测方法
天津琛航科技:琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告
琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告一、实验条件Cometro(美国康诺)高效液相色谱梯度系统;SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器,DT=70℃,SC=30℃;Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;Scienhome(天津琛航)Kromasil Sil 250*4.6mm色谱柱流动相:流动相A:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺=85:15:0.45:0.05 流动相B:正己烷-异丙醇-流动相A=20:48:32;梯度洗脱时间(min)流动相A(%)流动相B(%)0109020307035955361090411090流速:1ml/min;样品:三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解;进样量:10ul。二、实验结果样品: Channel A ResultsRetention TimeAreaArea PercentHeightHeight Percent2.83531313546.87429227213.8963.05618755804.1181691168.0414.1831219944926.78297605746.4085.7562133820.468111400.53022.1172784935861.14064739230.78131.2482812990.61872340.344空白溶剂 空白梯度 三、结果与讨论1. 由空白梯度显示,基线噪音小于0.5mV,漂移小于2mV/小时。2. 由空白溶剂显示,3min处有一溶剂峰。3. 由样品谱图显示,样品中主成分保留时间应为22.117min,由于没有标准品,根据相关文献推测为磷酸酰胆碱,4.183min处峰为磷脂酰乙醇胺,31.248min处峰为磷脂酰肌醇,样品中各成分分离度符合药典要求。结论:使用SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器分析大豆磷脂,信噪比高,基线漂移小,出峰情况良好,可以满足药典要求。
利用SWIR成像对光伏的光致发光检测
使用短波红外(SWIR)相机的光致发光(PL)成像进行非接触式机器视觉检测可以帮助太阳能电池生产商提高其光伏产品的效率和质量。通过SWIR成像,可以对硅大块铸锭、切片晶圆、加工层和完整的光伏电池进行检查。PL发射发生在与半导体带隙相关的波长处,即使在以视频帧速率成像的情况下,半导体带隙对于高灵敏度、未冷却的砷化铟镓(InGaAs)相机也是可见的。这种检测技术以一个波长的高光功率照射感兴趣的物体,光子被吸收在大块材料中。在与分子结构的相互作用中,一些能量由于热量而损失,剩余的能量导致光子以更长的波长重新发射。所产生的辉光的均匀性和强度对材料的许多参数以及随后的处理步骤是敏感的。在许多情况下,材料的特性,如少数载流子寿命,可以从PL图像中映射出来,这些映射将直接关系到最终产品作为太阳能电池的性能。
光谱解决方案
光谱是光按照波长或者频率从短到长依次排列的图形,全称光学频谱。在具体的科研工作中,与光谱检测分析相关的发光现象主要有荧光、生物/化学发光、光致发光、电致发光、力致发光、激光诱导击穿等离子体发射光谱。
发光细菌法检测饮用水综合毒性的应用研究
目的 应用发光细菌法,选用 81.9%低毒性测试模式,分析饮用水的综合毒性。 方法 通过各种模拟实验,建立生活饮用水的模拟生物毒理性基线以及分析对发光菌试验的影响因素,说明在饮用水应急性毒性检测中的应用价值。 结果 建立某地区水质生物毒理性基线为-11.0% -18.4%, 作为水质综合毒性判断依据;发光菌发光影响因素实验表明,pH值、色度、浑浊度、余氯等因素对发光菌发光有抑制作用,需要在测试之前对水样进行预处理。 结论 通过建立生物 毒理性基线,发光细菌法可以快速地判定水样的毒性强弱,可作为监测水质突发性污染事故及水质突变的应急方法。
MicOS应用于微型LED电致发光检测
1、宽光谱覆盖范围 (200nm-1600nm)2、内置数码相机设计,可实时观察样品3、可提供物镜朝下或物镜侧向的两种配置选择,便于测量侧向发光器件或放置在正置低温恒温器中的样品
知母的蒸发光检测器含量检测
检测条件:(参照中国药典)测试样品:0.3mg/ml 知母样品 色谱柱:Kromasil C8, 5μ m, 4.6x250mm流动相-乙腈:水=25:75 流速:1.0ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 9000 漂移管温度: 75 度 气体流速:2.5L/min进样量:10µ l
银杏内酯A、B、C的蒸发光检测器含量
(参照中国药典) 测试样品:0.18mg/ml 银杏内酯 A 0.08mg/ml 银杏内酯 B 0.1mg/ml 银杏内酯 C 0.2mg/ml 银杏内酯 色谱柱:kromasil C18(120A,5µ ,4.6x250mm) 流动相:甲醇:四氢呋喃:水 =25:10:65 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 50 度 气体流速:3L/min 进样量:20µ l
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