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电化学发光成像分析仪
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电化学发光成像分析仪相关的方案
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。
【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。
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。
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)。
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。
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。
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。
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。
便携式电化学分析仪测生物传感器交流阻抗
PlamSens3掌上型电化学分析仪,携带方便,直接USB供电,操作方便,易于上手。仪器灵敏度高,应用于生物传感器,可以得到更好的实验数据。详细请下载附件文件。
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
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。
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。
便携式烟气分析仪在环境监测中的应用
社会、科技的日新月异,各种燃煤锅炉、垃圾焚烧、火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。 针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。便携式烟气分析仪具有重量轻、便携、操作简单、测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测、项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。 日本HORIBA公司最新推出的便携式PG-300系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,便携式设备随时随地的均可带来实验室级的精确度。其中PG-350型号仪器能在现场监测NOX/SO2/CO/CO2/O2 五种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快,彩色触摸屏让操作更加简单。广泛应用于环保部门、CEMS备用、烟道气监测、燃烧炉、催化剂研究、分析检测公司、大学实验室、发动机、燃料电池研究等。它采用HORIBA公司特有的交替流动调制型红外吸收法,即时时对传感器进行清扫、校正,更能避免零点漂移和交叉干扰,保证测量精度和仪器寿命。在现场测试中湿度比较大的场合,电化学设备SO2检测就会极不准确,而PG-350仪器采用伴热管加热和peltier除湿技术,则可高效率的除湿,很好的解决水分的干扰。 很多时候还需对脱硫效率进行监测,脱硫前的监测点需要采集样本,而电化学设备会出现“中毒”症状,导致最快半年时间就需要更换传感器核心部件,使得日常的维护成本大大增加。 从整体来看,红外烟气分析仪预热时间长,但测试稳定性和抗干扰性方面强于电化学烟气分析仪,同时专业的预处理装置解决了水分吸收等问题,保证测试结果的准确有效。
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。
显微拉曼光谱在电化学中的应用原位锂离子电池研究
介绍在电化学中,利用显微拉曼光谱实现原位分析的方法。显微拉曼光谱的应用范围非常广泛,在电化学中,研究人员利用这项技术实现原位分析,追踪一些动态现象。锂离子聚合物电池的循环机制可以理解为在聚氧化乙烯(PEO)和锂盐组成的聚合物电解质中的离子传输,以及锂离子在V2O5负中的插入和脱出。借助于显微拉曼光谱,可以获得与这些行为相关的信息,实现对电池中相关过程的监控。
光谱电化学测量
光谱电化学是一种将电化学测量与原位光谱测量相结合的实验方法。光谱测量可以透射或反射进行。光谱测量在电化学测量过程中提供有用的补充信息。它可用于在电化学测量过程中识别反应中间体或产物结构。本文着重介绍电化学工作站与光谱仪的联用,并进行了实例分析。
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。
海能仪器:电化学中电极的分类及应用概述(电化学)
电化学仪器在我们的生活及实际生产中发挥着重要的作用,在电化学分析中只有选择合适的电极,才能保证实验的精确度与准确性。
天津兰力科:电化学氧化对碳纤维表面电化学性质的影响
碳纤维表面呈现化学惰性,缺乏活性官能团,限制了碳纤维作为电化学分析电极的应用。目前,许多手段被用于碳纤维的表面改性处理。采用电化学氧化方法,在磷酸溶液中对碳纤维进行了处理,并进行了红外光谱和循环伏安试验。结果发现:处理后碳纤维的表面接上了活性官能团,大量活性碳原子被剥离出来。在K4 Fe (CN) 6 加KCl、FeSO4 加HClO4 两组混合溶液体系中的电化学响应明显改善,适合作为电化学分析电极。
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。
天津兰力科:综合电化学工作站硬件设计与实现
随着电池行业的迅猛发展,人们对电池检测技术提出了更高的要求,迫切需要一种高效,能测量体现电池反应过程参数的检测设备。本课题目的在于研发一种综合电化学工作站满足上述需求。综合电化学工作站是一套完整的、数字化的、电化学体系的检测分析设备。它把恒电位仪,恒电流仪和电化学交流阻抗分析仪有机地结合到一起,既可以做常规的基本测试如动电位扫描、动电流扫描试验和电化学交流阻抗测量,也可以做基于这三种基本试验的程式化试验,如恒电流充电-电化学交流阻抗测量,电池寿命循环试验-电化学交流阻抗测量试验,从而完成多种状态下电化学体系的参数跟踪和分析。它可以快捷、精确的检测电池的容量、测量体现电池反应机理的交流阻抗参数。本文以交流阻抗谱为理论依据,在既定电位范围、精度、分辨率和响应速度等性能指标的要求下构建出上下位机多层次硬件体系结构,有针对性地设计了下位机的接口电路板和测量电路板,并在此设计方案下进行了大量的硬件功能调试,达到了预期的性能指标。本文的主要内容可概括为以下三点:(1)电化学工作站的功能原理研究与硬件系统设计。介绍了电化学工作站的三种基本功能和性能指标,电化学交流阻抗测量的原理,并进而提出了电化学工作站的硬件系统结构,构建了电化学工作站的硬件结构设计;(2)下位机的接口电路板和测量电路板设计,在设计中力图提高系统精度、灵活性。实现对电池电压和电流的测量和控制功能,使工作站测量和控制功能达到了功能多样化精确化,为电化学交流阻抗测量等功能实现打下基础;(3)实验及误差分析。对电化学工作站的硬件测量和控制功能进行了实验验证,分析了误差产生得原因,对固有误差进行了补偿,对不同幅值直流信号和不同幅值、频率的交流信号进行测量,达到了精确测量的性能指标。
【PalmSens4电化学应用】全自动肠道细菌快速富集和精确检测系统--磁性电化学阻抗测量
本文中使用一次性抛弃式的碳丝印电极,避免电极交叉污染;利用磁性增强检测物质的富集能力,检测系统中嵌入PalmSens便携式电化学分析仪进行循环伏安法和交流阻抗的电化学测试。
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。
电化学工作站EIS教程 – 新手入门
电化学阻抗谱(EIS)是一个强大的技术,它使用一个小振幅交流电信号去探测电解池的阻抗特征。交流信号在大频率范围扫描以产生一个测试中电化学电解池的阻抗谱。EIS与直流电技术的区别在于它可以对发生在电化学电解池的电容性,电感性和扩散过程进行研究。EIS背后的理论比直流技术更加复杂,所以建议您在入门前先对基本原理有一个基础的了解。EIS有深远的应用包括涂层,电池,燃料电池,光伏,传感器和生物化学。这个指南将集中于EIS技术在涂覆铝面板腐蚀性能分析方面的应用。先知道一些关于被调查的电化学系统的知识也是很有帮助的。有了对系统的基本了解,就可以知道电化学工作站是否能够收集所需的信息且收集到的数据是否满足精度要求。
电化学阻抗谱的应用及其解析方法
交流阻抗发式电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。特别是近年来,由于频率响应分析仪的快速发展,交流阻抗的测试精度越来越高,超低频信号阻抗谱也具有良好的重现性,再加上计算机技术的进步,对阻抗谱解析的自动化程度越来越高,这就使我们能更好的理解电极表面双电层结构,活化钝化膜转换,孔蚀的诱发、发展、终止以及活性物质的吸脱附过程。
导电性调节的双极电化学发光传感平台解决方案
本方案提出了一种基于导电性调节的BPE-ECL生物传感平台,该平台利用目标miRNA-21诱导的HCR反应生成长链核酸聚合物,导致传感池导电性降低,进而减少报告池的ECL信号输出。
电化学原位拉曼分析技术应用及解决方案
拉曼光谱系统:共聚焦显微拉曼光谱系统、小型科研拉曼光谱仪多种型号可选。借助各类原位池或者探针台,我们可实现对原始反应状态的样品进行检测而避免将其暴露在空气中,电学可根据需求搭配客户的电化学工作中或源表等电学测量设备。
拉曼光谱技术在原位电化学研究中的应用
用于研究电化学的方法包括循环伏安法、恒电流法、单电势阶跃法、交流阻抗法等,主要依赖电位、电流等函数的测量获得有关电极/溶液界面的结构、电极反应动力学参数和反应的机理。但是这些方法只是单纯的电化学测量,无法对反应产物或中间体的鉴定提供直接的化学信息,也不能从化学结构/分子水平上提供电极/溶液界面结构的直接证据。
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