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公开(公告)号:CN107219203A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710361126.5
申请日:2017-05-22
Applicant: 国家海洋局第二海洋研究所
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6486 , G01N2201/127 , G01N2201/12746
Abstract: 本发明公开了一种海水叶绿素传感器测量的悬浮颗粒物影响校准方法,属于传感器校正领域。本发明通过藻液实验,基于悬浮物的遮蔽效应随藻液浓度的变化规律,将悬浮物的荧光效应和遮蔽效应融合到同一校准公式中,促使校准方法达到从理论分析到实际应用的转变。
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公开(公告)号:CN107167447A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710374976.9
申请日:2017-05-24
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/359
CPC classification number: G01N21/359 , G01N2201/127
Abstract: 本发明涉及一种采用近红外光谱技术计算勾兑苹果汁中苹果原汁含量的方法,首先采集标准的不同浓度梯度的苹果原汁对应的勾兑苹果汁的近红外吸收光谱图;其次在进行多元散射校正光谱的预处理方法后,将采集的近红外光谱的数据导入PLS模型,并采用留一法交叉验证选取最佳的因子数;最后利用最佳的因子数建立PLS判别模型,对未知样本进行预测。本发明具有检测速度快、预测精度高、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN104837769B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201380064424.8
申请日:2013-12-04
Applicant: 赫姆洛克半导体运营有限责任公司
Inventor: 道格拉斯·荷马·克雷斯佐夫斯基 , 伊丽莎白·兰宁
CPC classification number: C30B13/10 , C01B33/02 , C30B29/06 , G01N21/274 , G01N21/278 , G01N21/6489 , G01N2201/127
Abstract: 本发明涉及形成和分析掺杂单晶硅的方法,其各自包括提供容器、颗粒硅、掺杂剂和浮区装置的步骤。用于各方法的所述容器包含硅并限定腔体。所述方法各自还包括合并所述颗粒硅和所述掺杂剂以形成经处理的颗粒硅,以及将所述经处理的颗粒硅置于所述容器的所述腔体中的步骤。所述方法还进一步包括利用所述浮区装置将所述容器和所述经处理的颗粒硅浮区加工成掺杂单晶硅的步骤。所述分析方法还包括提供仪器的步骤。所述分析方法还进一步包括从所述掺杂单晶硅取下一小块,以及利用所述仪器测定所述小块中的所述掺杂剂的浓度的步骤。所述方法可用于形成和分析具有多种类型和/或浓度的掺杂剂的单晶硅。
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公开(公告)号:CN106442419A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610806716.X
申请日:2016-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/03
CPC classification number: G01N21/553 , G01N21/031 , G01N21/554 , G01N2201/127
Abstract: 一种自补偿SPR光纤生化传感器,属于光纤生化传感技术领域。将微型石英毛细管作为传感元件,在其表面相邻部位分别镀制金膜及固定单层的金纳米粒子,并在其内部注入去离子水,形成LSPR体折射率补偿通道及FP温度补偿通道。卤钨灯提供宽带光源,利用多模光纤进行光的传输,输出信号通过光谱仪传入电脑,通过电脑软件对蛋白质样品的特异性结合过程进行实时的数据采集、记录和处理。本发明利用单一的传感元件即可同时获得测试信号和两种补偿信号,无需附加的补偿通道即可实现高精度检测。本发明无需抛光研磨,激光加工,化学腐蚀,生化膜系合成等手段,制作工艺简单,价格低廉,实现了高精度、高灵敏度,方便快捷的生化样品检测分析。
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公开(公告)号:CN106030284A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201480068800.5
申请日:2014-12-19
Applicant: CAN科技公司
Inventor: J·M·基特尔森
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563 , G01N33/02
CPC classification number: G01N15/0211 , A01K5/001 , B01F15/00214 , B01F15/00272 , B01F2215/0008 , G01N15/0205 , G01N15/0255 , G01N21/274 , G01N21/278 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N21/84 , G01N21/85 , G01N33/02 , G01N2021/8466 , G01N2021/8592 , G01N2201/127
Abstract: 本发明公开了一种用于建立近红外反射分光光度计的校准以预测成分的颗粒评分的方法,所述方法包括:(a)通过使多个植物物质样品穿过筛网来按尺寸分选这些样品,随后根据穿过所述筛网的样品的数量,计算所述样品的颗粒评分,(b)使用所述分光光度计测量所述多个植物物质样品的吸光度或反射率,以及(c)将步骤(a)所得的所述颗粒评分与步骤(b)所测得的所述吸光度或反射率进行关联。
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公开(公告)号:CN103597337B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201280011785.1
申请日:2012-02-28
Applicant: 国家科学研究中心
CPC classification number: G01N21/64 , G01N21/645 , G01N21/6486 , G01N21/8507 , G01N33/182 , G01N33/1886 , G01N2201/0218 , G01N2201/062 , G01N2201/127
Abstract: 本发明一种潜水式荧光计,包括:用于对荧光团进行激发的激发模块(40);以及用于对由被激发的荧光团所发射的光进行探测的探测模块(42),其特征在于,激发模块(40)包括第一光源(44),该第一光源(44)具有第一紫外光LED和小于300nm的第一波长,以及该激发模块(40)包括第二光源(46),该第二光源(46)具有第二紫外光LED及小于300nm的第二波长,第一波长与第二波长互不相同,以及该荧光计包括一个电路,该电路包含多个印刷电路,多个印刷电路定位成一个在另一个下方。
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公开(公告)号:CN104053981B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201380005961.5
申请日:2013-01-14
Applicant: 罗伯特·博世有限公司
CPC classification number: G01N21/4785 , G01N15/06 , G01N2015/0693 , G01N2201/06113 , G01N2201/127
Abstract: 建议一种用于对散射光测量仪进行校准的校准装置(30),所述散射光测量仪尤其构造用于测量在机动车的废气中的颗粒浓度。所述校准装置(30)具有至少一个散射体(34),该散射体在用光束(17a)照射时发出具有所定义的强度和分布状况的散射光(20’a、20’b),其中所述散射体(34)具有用于所述散射光的发射面(35),为所述发射面分配了至少一个用于对在所述发射面(35)上发出的散射光(20’a、20’b)进行检测的光敏元件(15a、15b)。为所述散射体(34)的发射面(35)分配了一个具有至少一个滤光口(38)的滤光体(37),通过所述滤光口(38)朝所述至少一个光敏元件(15a、15b)的方向发出所述散射光(20’a、20’b)。
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公开(公告)号:CN105659083A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201580002314.8
申请日:2015-09-11
Applicant: 罗斯蒙特分析公司
CPC classification number: G01N33/18 , G01J4/04 , G01N1/4077 , G01N21/01 , G01N21/11 , G01N21/21 , G01N21/3103 , G01N21/78 , G01N31/02 , G01N31/22 , G01N2201/0612 , G01N2201/062 , G01N2201/127
Abstract: 提供了一种湿法化学分析仪(100)。湿法化学分析仪(100)包括反应室(102),所述反应室配置为接收来自的样品入口(112)的反应物溶液并促进过程反应。湿法化学分析仪(100)还包括检测室(118),所述检测室配置为接收来自反应室(102)的一部分反应混合物并测量反应混合物内化学品的浓度。反应室(102)和检测室(118)是可流体连接的,以使一部分反应混合物可以被引导流入检测室(118)以预处理检测室(118)内部的表面。
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公开(公告)号:CN105637365A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201480027599.6
申请日:2014-06-04
Applicant: 豪夫迈·罗氏有限公司
IPC: G01N33/543 , G01N35/00
CPC classification number: G01N35/00693 , G01N21/59 , G01N27/26 , G01N33/50 , G01N33/6893 , G01N2035/00702 , G01N2201/127 , G01N2333/4737
Abstract: 本发明提供了一种使用分析仪(400)和被分析物(408)来分析生物样本(404)的方法。该方法包括提供(100)用于产生信号的被分析物。被分析物具有两个或更多预定数目的组分。该预定数目的组分中的每个具有强度性质与信号之间的不同关系。该方法还包括:提供(102、200)具有用于强度性质的已知值(430)的校准样本以及测量(104、202)用于校准样本中的每个的校准信号(432)。所述方法还包括通过对用于校准样本的每个的校准信号和用于强度性质的已知值拟合校准函数来确定(106、206)校准(434)。该校准函数等价于常量加用于所述预定数目的组分中的每个的指数衰减项。该方法还包括使用所述分析仪和所述被分析物来测量(108、208)生物样本的信号(436)并使用该校准来计算(110、210)强度性质。
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公开(公告)号:CN104969058A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201380072189.9
申请日:2013-12-04
Applicant: SP3H公司
IPC: G01N21/3577 , G01N21/27
CPC classification number: G01N21/3577 , G01N21/274 , G01N21/3504 , G01N2021/3181 , G01N2201/062 , G01N2201/0624 , G01N2201/121 , G01N2201/1211 , G01N2201/124 , G01N2201/1242 , G01N2201/1247 , G01N2201/127 , G01N2201/12723
Abstract: 本发明涉及一种控制产品分析光谱仪的方法,所述光谱仪包括包含多个发光二极管(LD1-LD4)的光源(LS),所述发光二极管(LD1-LD4)具有结合分析波长带的相应发射光谱覆盖,所述方法包括以下步骤:向所述发光二极管中的至少一个提供供电电流(I1-I4)以使其发光;通过测量所述发光二极管中保持未发光的至少另一个发光二极管的端子处的电流来测量所述光源发出的发光强度(LFL1-LFL4);根据每个发光强度测量,确定发光的每个二极管的所述供电电流的设定点值(LC1-LC4);以及调节发光的每个二极管的所述供电电流,使得所述供电电流与所述设定点值对应。
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