糖化血红蛋白仪操作规程(步骤)

操 作 步 骤第一步:取下检测笔(Pen)的盖帽,将其插入笔架中。第二步:按下“ON”键,开机,仪器进行自身散射光调整(Adjusting…),该过程约需要30秒左右的时间,等待。 第三步:听到“嘀”一声,提示散射光调整结束。仪器自动进入下一程序,进行调零(Calibrate),按下确认键(Enter),仪器提示打开调零白板(Open lid),放上检测笔(place pen),并按下,仪器自动检测,等待(calibrate ,wait…),听到“嘀”一声,提示调零结束。 第四步:仪器自动进入下一程序,等待选择检测项目(Enter test),按下确认键(ON),利用“ON/Select”键进行项目的选择。确定检测项目,按下确认键(Enter),进行确认,仪器进入操作待机状态。此时试剂盒检测步骤完成后即可进行检测。 第五步:检测结束,按下退出键(Quit),进入关机(Off)菜单,按下确认键(Ent......阅读全文

透光率雾度如何测定仪器介绍

雾度和透光率的关系是什么?雾度是表征透明试样或半透明试样其内部或表面发生光散射而引起的云雾状外貌。雾度的定义是当透光率通过试样时,由于前锋散射而偏离入射线方向的透光百分率。如果透射光线与入射光线的偏离量大于2.5°,一般地说是合格的,这时把这个光通量当作是雾度。透光率的定义是透射光与入射光之比,通常

流式细胞仪技术

测量群体中单个细胞经适当染色后其成分所发出的散射光和荧光,经染色的细胞在悬液中以单行流过高强度光源的焦点,当每个细胞经过焦点时,发出一束散射光/或荧光,经过过滤及光镜系统收集到达一个光电检测器,光检测器把散射光定量转化成电信号,经数字转换器进行数字化后而成整数,以调出显示和进行分析。一、样品的制备细

血栓/止血成份检测方法相关内容

  透射比浊是指凝血仪光源的光线通过待检样本时,由于待检样本中的抗原与其对应的抗体反应形成抗原-抗体复合物,使透过的光强度减弱,其减弱程度与抗原量成一定的数量关系,通过这一点可从透过光强度的变化来求得抗原的量。   散射比浊法指凝血仪光源的光通过待测样本时,由于其中的抗原与特异的抗体形成抗原-抗体复

光学分析法在线水质分析仪的简述

  光学分析法(optical analysis),是以物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用(发光、吸收、散射、光电子发射等)来对待测样品进行分析的方法。可以分为光谱法和非光谱法两大类。非光谱分析法,是基于物质引起辐射的方向或物理性质的改变,检测被测物质的某种物理光学性质,进行定量、定性

简单介绍浊度计的工作原理

一束平行光在透明液体中传播,如果液体中无任何悬浮颗粒存在,那么光束在直线传播时不会改变方向;若有悬浮颗粒、光束在遇到颗粒时就会改变方身光的散射就愈严重。 浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测

各类浊度仪的敏感度的相关介绍

  对半径小于1μm的颗粒,散射式浊度仪的敏感度最高;积分球式的敏感度在小粒径的范围迅速下降,对半径0.5μm的颗粒几乎已经无效。对较大的颗粒,散射型的敏感度变化比较小,这意味着浊度与颗粒的总截光面积成正比,即测定值的线性程度较高。1993年国内52家自来水公司用透射式浊度仪、分光光度计和散射光式浊

免疫比浊法的注意事项及方法分类

  注意事项  抗体(Ab)与可溶性抗原(Ag)反应,形成一定结构的免疫复合物,成为悬浮于反应溶液中的微粒。在 沉淀反应中形成的复合物微粒具有特殊的光学性质,可用仪器检测,提高了检测的速度、灵敏度和易操作性。  免疫比浊测定注意事项:  1、抗原或抗体量大大过剩,可出现可溶性复合物,造成误差。  2

激光共聚焦拉曼光谱仪简介

  原理:当光打到样品上时候,样品分子会使入射光发生散射。大部分散射的光频率没变,我们这种散射称为瑞利散射,部分散射光的频率变了,称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差称为拉曼位移。拉曼光谱仪主要就是通过拉曼位移来确定物质的分子结构。  适合分析材料:固体、液体、气体、有机物、高分子等  应用领域

血凝仪的检测方法、维护与保养

  血凝仪的发展较生化分析仪为短,70年代凝血因子的活性检测方法问世,80年代发色底物技术的广泛运用使抗凝、纤溶的检测成为可能,近年来,血凝仪普遍安装了免疫比浊技术通道及软件,结果使血栓与止血的自动化检测日臻完善;同时由于全自动血凝仪检测的快速、简便、结果准确及精密度高等特点,极大地提高了检测的速度

血凝仪的主要检测方法、维护与保养介绍-!

  血凝仪的发展较生化分析仪为短,70年代凝血因子的活性检测方法问世,80年代发色底物技术的广泛运用使抗凝、纤溶的检测成为可能,近年来,血凝仪普遍安装了免疫比浊技术通道及软件,结果使血栓与止血的自动化检测日臻完善;同时由于全自动血凝仪检测的快速、简便、结果准确及精密度高等特点,极大地提高了检测的速度

激光粒度仪的分类介绍

 所谓激光粒度仪是专指通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。根据能谱稳定与否分为静态光散射粒度仪和动态光散射激光粒度仪。   静态光散射激光粒度仪   能谱是稳定的空间分布。主要适用于微米级颗粒的的测试,经过改进也可将测量下限扩展到几十纳米。   动态光散射原理的激光粒度仪

流式细胞仪主要由哪些部分组成

流式细胞仪主要由四部分组成:流动室和液流系统,激光源和光学系统,光电管和检测系统,计算机和分析系统。四大系统共同完成信号的产生、转换和传输任务。检测时将待测细胞或微粒制成细胞悬液,进行荧光染色后加入样品管中。以一定压力将待测样品压人流动室,在高压下磷酸缓冲液(鞘液)从鞘液管喷出,鞘液管人口方向与待测

细胞外囊泡(细胞微粒、外泌体)检测(二)

(2)ZL的折射率校正功能利用流式细胞仪进行细胞外囊泡检测往往需要使用标准微球(microspheres)来校正和设门(Set Gate),常用的微球材料有聚苯乙烯(Polystyrene)和二氧化硅(silica),国际血栓与止血协会和标准化委员会(ISTH SSC)推荐用于循环微粒(微囊

尘埃粒子计数器对于采样流量有哪些说明

尘埃粒子计数器仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告激光粒子传感器的工作状态。  尘埃粒子计数器基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大

尘埃粒子计数器对于采样流量的说明

  尘埃粒子计数器仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告激光粒子传感器的工作状态。   尘埃粒子计数器基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出

激光粒度分析仪的原理特点及其应用现状

粒度分析在材料工程、食品工程、制药工程、石油化工、国防工业等领域具有重要作用。由于传统的粒度测量方法操作繁琐,耗时较长,已经越来越不能适应现代工业和科研快速反应的需求。现代新兴科技的发展使激光和微电子技术应用到粒度测量领域,完全克服了传统方法所带来的弊端,在大大减轻劳动强度的同时,加快了样品

细胞外囊泡(细胞微粒、外泌体)检测(一)

细胞外囊泡细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)是指从细胞膜上脱落或者由细胞分泌的双层膜结构的囊泡状小体,直径从40nm到1000nm不等。胞外囊泡主要由微囊泡(Microvesicles,  MVs)和外泌体(Exosomes, Exs)组成,微囊泡是细胞激活

细胞外囊泡(细胞微粒、外泌体)检测新趋势

细胞外囊泡细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)是指从细胞膜上脱落或者由细胞分泌的双层膜结构的囊泡状小体,直径从40nm到1000nm不等。胞外囊泡主要由微囊泡(Microvesicles, MVs)和外泌体(Exosomes, Exs)组成,微囊泡是细胞激活、损伤或凋

浊度仪的特点都有哪些呢?

  浊度仪的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。   仪器微处理器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。   该比率计算技术可以校正因色度和/或吸光物质(如活性炭)产生的干扰和补偿因灯光强度波动而产生的影响,可以提供长期的校准稳定性。   

荧光光谱中狭缝产生的影响

荧光狭缝,应该是说荧光光谱的狭缝吧.光谱仪的狭缝,主要的主要有两个:1.控制单色仪的分辨率,狭缝越小(在其它条件不变的情况西下)光谱的分辨率越高,最小一般为10um;2 控制单色仪的通光量,狭缝越小,其通光量越低.以上两点是相互矛盾的,所以在实际使用中,狭缝的大小要考虑到这两个方面的因素相互制约.荧

透光率雾度仪的仪器工作原理

一束平行光束入射某介质(如透明塑料)时,由于物质光学性质的不均匀性;表面缺陷,内部组织的不均匀,气泡和杂质存在等,光束就会改变方向(扩散和偏折),产生的部分杂乱无章光线称散射光。国际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示,这就是所谓雾度。雾度大的试样给人的感觉将更

粒子计数器的运用场所有哪些呢?

 粒子计数器是现在很受欢迎的一种产品,它的使用性很强,它的光源要求要稳定性高、寿命长、不受干扰  可分析气体中011μm粒径的颗粒杂质;Ar2Kr激光粒子计数器可分析0105μm粒径颗粒杂质,目前已有可检测超高纯气中01005μm的粒子计数器。凝聚核粒子计数器可以测量纳微米的粒子。  粒子计数器是用

激光粒度仪的三个种类

 激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。  激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理

拉曼光谱仪是测什么的

是光谱仪系列的简称,当频率为V0的单色光照射可以使入射光发生散射或者反射。1.拉曼光谱仪是一种光谱仪系列的简称,它不是什么什么品牌。之所以称作拉曼光谱仪,就是该光谱仪检测是拉曼散射光线。当一束频率为V0的单色光照射到样品上后,分子(或原子)可以使入射光发生散射或者反射。2.大部分光只是改变方向发生散

尘埃粒子计数器用于检测空气洁净度等级的一种仪器

空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。  

血凝仪的主要检测方法介绍

   目前国内外各生产厂家生产的半自动血凝仪都是基于凝固法对血液凝固过程进行测量的。血液凝固是一系列凝血因子连锁性酶反应的结果。血液中的凝血因子以无活性酶原形式存在,当某一凝血因子被激活后,可使许多凝血因子按一定的次序先后被激活,彼此之间有复杂的催化作用,被称为“瀑布样学说”。这种“瀑布样学说”产生

粉尘检测仪的原理及适用介绍

  粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度,当前人们对生活工作居住环境的要求越来越高,粉尘检测仪的销售量也急剧提升,该行业也被越来越多的人所重视。   分.jpg   粉尘检测仪的主要适用场所:   1.适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定   2.卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物

是什么使激光粒度仪具有如此广泛的应用?

粒度检测的方法很多,常见的方法包括筛分法、显微镜法、沉降法、光阻法、电阻法、透气法、X射线小角散射法等。而激光粒度仪正是其中应用非常广泛的方法之一,具有操作简便,测试速度快,测试范围广,重复性和准确性好,可进行在线测量和干法测量等优点,在粉体加工、应用与研究领域得到广泛的应用。激光粒度仪是根据颗粒能

浑浊度的测定

散射法———福尔马肼标准方法提要在同样条件下,用福尔马肼标准混悬液散射的光的强度与在一定条件下水样散射光强度进行比较。散射光的强度越大,表示浊度越高。本法最低检测浊度为 0.5 散射浊度单位(NTU) 。仪器散射式浊度仪 虽都经过校准,但不同设计的浊度仪也会得到不同的读数。因此,必须要求具有以下设计

激光粒度仪中动态光散射的基础知识

一、什么是动态光散射 动态光散射,也称光子相关光谱 ,准弹性光散射,测量光强的波动随时间的变化。DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。 二、动态光散射的基本原理1. 粒子的布朗运动导致光强的波动,微小粒子悬浮在液体中会无规则地运动,布朗运