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化学发光仪发光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2 (1)NO2→NO2+hν (2)在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子按(2)式向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hr,其强度与NO量成正比,利用光电倍增管将这一光能转变为电信号输出可推算出NO浓度 。在NOx模式,样气首先进入NOx转换装置,样气中的NOx包括NO和NO2,其中的NO2在此转换成NO,全部的NO经反应、检测,输出一个正比于NOx的直流电流,数字面板表显示NOx的浓度。由NOx的浓度减去NO的浓度就可得到NO2的浓度。......
HRP 标记的CLEIA常用的底物为鲁米诺(32氨基邻苯二甲酰肼,lum ino l) ,或其衍生物如异鲁米诺(42氨基邻苯二甲酰肼) , 是一类重要的发光试剂。其结构如图4 所示。鲁米诺的氧化反应在碱性缓冲液中进行,在过氧化物酶及活性氧[ 过氧化阴离子(O 2- ) , 单线
化学发光定氮仪适合使用的范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化学工业产品、食物以及水中的总氮含量仪器采用化学发光检测原理,待测样品(或标样)被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过干燥器高
化学发光定氮仪适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化学工业产品、食物以及水中的总氮含量。运用化学发光原理,可检测气体、液体、固体样品中的氮含量。适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化学工业产品、食物、煤及水样中总氮的含量。 化学发光定氮仪采用化学发光检测原理,待测样品(或标样)被引入到高温裂
发光定氮仪,是检测种子、乳制品、饮料、饲料、土壤及其他农副产品中氮含量的专用仪器。定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器。因其蛋白质含量测量计算的方法叫做凯氏定氮法,故被称为凯氏定氮仪,又名蛋白质测定仪、粗蛋白测定仪。该仪器也是食品厂、饮用水厂,药品
开展了20多种定量分析项目,如:甲状腺疾病诊断项目有:FT3、FT4、TSH,对甲状腺机能亢进、甲状腺机能减退等诊断均有很好的帮助;生殖内分泌项目有:促卵泡激素、促黄体激素、雌二醇、孕酮、睾酮、泌乳素、人绒毛、抗抗体、抗子宫内膜抗体、抗腺磷脂抗体等对男女不孕症、绝经期性激素紊乱、更年期
化学发光标记免疫分析法化学发光标记免疫分析又称化学发光免疫分析(CL IA ) ,是用化学发光剂直接标记抗原或抗体的免疫分析方法。常用于标记的化学发光物质有吖啶酯类化合物——acridin ium ester (A E) ,是有效的发光标记物[ 3 ] , 其通过起动发光试剂(N aOH2H
化学发光标记免疫分析法化学发光标记免疫分析又称化学发光免疫分析(CL IA ) ,是用化学发光剂直接标记抗原或抗体的免疫分析方法。常用于标记的化学发光物质有吖啶酯类化合物——acridin ium ester (A E) ,是有效的发光标记物[ 3 ] , 其通过起动发光试剂(N aOH2H
化学发光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2 (1)NO2→NO2+hν (2)在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子按(2)式向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hr,其强度与NO量成正比,利用光电
,市面上主流做氮的方法,根据样品测量对象,标准 ,自动化程度,样品量的多少来等确定的话,大致上可以分为燃烧法定氮仪,和凯式定氮仪。原来早些年还有用库仑法做氮,理论也是可行的,实际操作的流程中 ,因过程太过繁琐,且影响测定结果因素较多,相比发光定氮,从自动化程度和实际结果都有差距,逐渐被人们所放弃使用。今天我
化学发光法的原理如下:NO+O3→NO2+O2 (1)NO2→NO2+hν (2)在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子按(2)式向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hr,其强度与NO量成正比,利用光电
一般由主机和上位机软件两部分所组成。其中主机为仪器的运行反应测定部分,主要由材料配备模块、液路模块、温度控制模块、物理运动模块、光路检测模块、电路控制模块等组成。材料配备模块包括反应杯、样品盘、试剂盘、清洗液、废液等在仪器上的贮存和处理装置;液路模块包括过滤器、密封圈、真空泵、管道、样本探针及试
化学发光作为一种分析工具的吸引之处就在于检测的简单性。化学发光的实质是自身发光,这在某种程度上预示着化学发光的分析测试仪器只需要出示一种可以检测光信号和纪录结果的方法就可以了。自发光检测仪需要一个闭光的样品室和光检测器。最简单的便是相片纸或X光片,甚至视觉检测器都可以。化学发光检测的新方法的简单性使得它的应
免疫诊断主要是通过抗原和抗体的特异性反应进行仔细的检测的方法.因为它能够正常的使用同位素,酶,化学发光物质等来放大并显示检测信号,所以它通常用于检测蛋白质,激素等微量物质.免疫诊断已经历了同位素放射免疫(RIA,使用放射性元素准确测量抗原-抗体结合),胶体金技术(在特定环境中使用氯金酸通过静电相互作用与
利用化学发光物质经催化剂的催化和氧化剂的氧化, 形成一个激发态的中间体, 当这种激发态中间体回到稳定的基态时,同时发射出光子(hM) , 利用发光信号测量仪器测量光量子产额。免疫反应系统是将发光物质(在反应剂激发下生成激发态中间体)直接标记在抗原(化学发光免疫分析) 或抗体(免疫化学发光分析)
瞬稳静态注射化学发光分析仪主要特征1、 浓度直读和发光强度两种测定模式;2、 大容量存储器,可存储128组测定信息;3、 瞬稳静态注射化学发光分析仪内置打印机,实时打印测定的图形和数据;4、 开始进样信号提示功能;5、 大屏幕液晶显示器,实时显示测定的图形和数据。瞬稳静态注射化学发光分析仪技术参数
化学发光定氮仪适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化学工业产品、食物以及水中的总氮含量。 化学发光定氮仪经过测量化学发光光谱和强度来测定物质含量的一种痕量分析方法。它将电分析化学手段和化学发光方法相结合,具有独特的优点,如重现性和灵敏度进一步提升,在多种组份同时存在时,可施加不同波形、不同电压的信
化学发光标记免疫分析又称化学发光免疫分析(CL IA ) ,是用化学发光剂直接标记抗原或抗体的免疫分析方法。化学发光免疫分析仪包含两个部分, 即免疫反应系统和化学发光分析系统。化学发光分析系统是利用化学发光物质经催化剂的催化和氧化剂的氧化, 形成一个激发态的中间体, 当这种激发态中间体回到稳定的
CLD的优点为感度高可达0.1ppm,应答性好,在10000ppm范围内输出特性呈线性关系,适于连续分析。为了更好的提高CLD分析仪的感度,应尽量增大O3浓度,降低其他成分浓度。为此应检查臭氧发生管的效率,按时进行检查维护真空泵,使反应器维持在良好的减压状态。NO2转换器的效率直接影响分析精度,故
概念:化学发光标记免疫分析,别称:化学发光免疫分析(CLIA ) ,是用化学发光剂直接标记抗原或抗体的免疫分析仪器。 化学发光免疫分析仪包含两个部分, 即免疫反应系统和化学发光分析系统。 原理:利用化学发光物质经催化剂的催化和氧化剂的氧化, 形成一个激发态的中间体, 当这种激发态中间体回到稳定的基态
化学发光(Chemiluminescense)是A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*在回到基态的过程中产生光辐射。因化学反应过程中伴随光辐射现象,故称为化学发光。在生物学领域常被用来检测蛋白质与DNA,反应过程中不需要紫外光等激发光
化学发光(Chemiluminescense)是A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*在回到基态的过程中产生光辐射。因化学反应过程中伴随光辐射现象,故称为化学发光。在生物学领域常被用来检测蛋白质与DNA,反应过程中不需要紫外光等激发光
化学发光(Chemiluminescense)是A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*在回到基态的过程中产生光辐射。因化学反应过程中伴随光辐射现象,故称为化学发光。在生物学领域常被用来检测蛋白质与DNA,反应过程中不需要紫外光等激发光
化学发光(Chemiluminescense)是A、B两种物质发生化学反应生成C物质,反应释放的能量被C物质的分子吸收并跃迁至激发态C*,处于激发的C*在回到基态的过程中产生光辐射。因化学反应过程中伴随光辐射现象,故称为化学发光。在生物学领域常被用来检测蛋白质与DNA,反应过程中不需要紫外光等激发光