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公开(公告)号:CN103592446B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310499886.4
申请日:2013-10-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种全自动化学发光免疫分析仪用针头装载托盘,包括托盘(1)与弯边,其特征在于,所述托盘(1)为底部开口的空腔壳体结构,且所述托盘(1)顶部设通孔(2),针头针尖部朝下置于所述通孔(2)内,所述弯边连接于所述托盘(1)侧边底部并垂直于所述托盘(1)侧边向外延伸,且所述托盘(1)通过所述弯边置于分析仪导轨上。本发明提供的一种全自动化学发光免疫分析仪用针头装载托盘,通过在托盘1底部设弯边,有利于针头的稳定输送,同时在平行于分析仪导轨一侧开设探测口3,便于内部探测仪作用,对针头装载托盘上针头分布情况进行检测。
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公开(公告)号:CN104567651A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410784787.5
申请日:2014-12-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01B7/30
Abstract: 本案为PCB平面差动电感式角位移传感器,其结构包括:传感器定子和传感器转子,其中,传感器定子为一PCB板,PCB板上加工有铜箔螺旋结构的两相绕组以及一个实现导电连接的连接器,每相绕组由两个径向相对的绕组串联构成,两相绕组共包含四个绕组,这四个绕组中的每个绕组根据PCB层数不同层叠相应层数,各层叠层的铜箔螺旋方向相同,绕组通过PCB上的导线和连接器与外部连接;传感器转子由两个相同的铁磁材料薄片及转动轴构成,每个铁磁材料薄片为径向对称的扇环形结构,两个铁磁薄片安装于一轴上,彼此轴向对称,薄片与定子PCB板上绕组轴向不发生接触;所述轴与绕组同心,绕组通过电流产生的磁通通过两片铁磁材料薄片,薄片与绕组间的气隙形成闭合磁路。本案的传感器结构简单,安装方便。
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公开(公告)号:CN103698546B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410025837.1
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种全自动化学发光免疫分析仪的吸样头连续装载及卸载机构,其中,传送带(10)上装载有吸样头盘,所述传送带(10)由双向运转的驱动机构(1)驱动,带动吸样头盘正向运动至待用位(14),且传送带(10)上设置有与所述吸样头盘底部相配合的勾扣部件;运载头(8)通过传动机构的带动,在吸样头盘运送至待用位(14)时,控制器控制运载头(8)对接至待用位(14);控制器选择性地控制传送带(10)继续正向运动以将吸样头盘运送至运载头(8)上并由运载头(8)带至取样位置;或是传送带(10)继续正向运动直接将吸样头盘卸载至收纳盒内。
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公开(公告)号:CN103920675A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410143489.8
申请日:2014-04-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: B08B3/02 , G01N33/5302
Abstract: 本案为用于全自动化学发光免疫分析仪的磁性微球清洗装置,包括:外环,其四周设置有间隔排列的多个反应杯,在反应杯中投放有用于吸附待检测样本的磁性微球;内环,同轴地设置在所述外环内侧且其一侧设置有一块永磁铁;错位机构;电磁铁,其位于所述外环的一侧,所述电磁铁与所述外环的多个反应杯中的至少一个相对;清洗件,其设置在所述外环上方,且与所述外环的多个反应杯中的至少一个相对;控制器,其用于控制电磁铁的通断电及错位机构。本案的清洗装置通过引入电磁铁使得磁场易于掌控,在注入清洗液体的同时,能够自动去除或调整磁场,使磁性微球得到充分清洗,降低杂质干扰,提高仪器的测试精度。
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公开(公告)号:CN103472242A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310477032.6
申请日:2013-10-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/04
Abstract: 本发明提供了一种用于全自动化学发光免疫分析仪的试剂盒传送装置,包括:试剂盒托架(1),其下方同轴连接旋转齿轮(2),且旋转齿轮(2)内侧连接轴承(3),试剂盒托架(1)上间隔放置试剂盒(4),试剂盒(4)包括固定仓与旋转仓;驱动装置,包括驱动电机(5)、与旋转齿轮(2)相啮合的驱动齿轮(6);混匀装置,包括混匀子(7)、内齿轮(8)与混匀轴承(9),其中混匀子(7)顶部与试剂盒(4)旋转仓底部连接,中部为齿状结构并与内齿轮(8)相啮合,且底部置于混匀轴承(9)内侧,混匀轴承(9)外圈连接于试剂盒托架(1)外侧;其中,轴承(3)、驱动电机(5)与内齿轮(8)固定于全自动化学发光免疫分析仪上。
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公开(公告)号:CN119959737A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510289510.3
申请日:2025-03-12
Applicant: 济南国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医疗科技发展有限公司
Abstract: 本申请公开了一种故障检测电路及方法,涉及故障检测技术领域,该电路包括:上位机、继电器、反向放大电路和射频激励电路;上位机,用于若检测电流大于预设电流阈值,则控制继电器的第六触点与继电器的第一触点连接且继电器的第二触点与继电器的第四触点连接;若第n个电压检测点的电压值为非线性变化且第n‑1个电压检测点的电压值为线性变化,则确定第n个射频激励子电路为故障电路;对故障电路的元器件进行检查,确定目标故障元器件;若检测电流小于或等于预设电流阈值,则控制继电器的第六触点与继电器的第三触点连接且继电器的第四触点与继电器的第五触点连接。该电路提高了工作人员对故障电路以及故障元器件的判断准确性。
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公开(公告)号:CN115295396B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210868662.5
申请日:2022-07-22
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及一种电子轰击电离源,沿着进样毛细管的轴向,依次设置灯丝固定座、磁性元件、第一电子档板、电子栅网部件、离子推斥极、第一电离室、聚焦透镜组;进样毛细管的一端用于进样,进样毛细管的另一端置于第一电离室内;第一灯丝部件与第一电离室按轴向安装,第一灯丝部件安装在灯丝固定座上,第一电子档板安装在第一灯丝部件上,磁性元件紧贴第一灯丝固定座安装,电子栅网安装在栅网座上。本发明通过结构设计提高了电子轰击电离源的电离效率,并通过对电子轰击电离源的控制,使单独的质谱能进行复杂样品的组分分离,舍弃掉气相色谱,实现分析系统的实时、可靠。
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公开(公告)号:CN115780346B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202211193021.0
申请日:2022-09-28
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种质谱仪气帘挡板自动清洗装置及方法,包括:离子源本体,其内部中空以形成一容纳腔,所述容纳腔内布置有气帘挡板;清洗组件,其设置有不少于两组,且两所述清洗组件对称式布置,所述清洗组件与容纳腔相连通;以及控制器,其与所述清洗组件电连接或无线连接。根据本发明,其通过清洗驱动器先后输送第一储料件及所述第二储料件内的清洗溶剂通过清洗头将所述气帘挡板自动清洗,无需繁琐的手动拆卸离子源进行清洗,清洗快速,清洗效果较好,大大缩短了清洗时间,提高了离子源的清洗效率,便于工作人员的操作,同时提高了设备使用寿命,使得增强了清洗后的设备检测灵敏度,设备检测准确率高,提高了设备的检测效率。
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公开(公告)号:CN113780428B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111074354.7
申请日:2021-09-14
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F18/2413 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于径向基函数网络的质谱仪透镜参数拟合方法,利用径向基函数网络结合先验信息集合得到透镜参数与峰强度的拟合曲面,根据拟合曲面得出峰强度最高时对应的透镜参数。本发明采用对质谱仪透镜参数‑峰强度曲面进行拟合,而不必实际遍历所有的质谱仪透镜参数‑峰强度对;在曲面拟合完成后,就可以根据输入‑输出的显式表达式获得峰强度的最大值,依据此得到最佳的透镜参数,这样做的好处在于能够快速得到最佳的透镜参数组合。
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公开(公告)号:CN114662544B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210344837.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F18/10 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种基于CKF的色谱峰估计方法、系统、存储介质及计算机设备,本发明提供的基于CKF的色谱峰估计方法,对色谱峰的相邻两个时刻的强度的关系进行建模,构建一个三次函数关系,能在尽可能保留色谱峰信息的前提下,最大程度地降低了计算复杂度与积分误差,其中,使用三次函数关系,积分误差为0;本发明针对色谱峰的模型,使用容积卡尔曼滤波算法(CKF)进行降噪计算,并对CKF进行了简化处理与降维处理,计算复杂度更低,更适合实时处理色谱图;本发明基于贝叶斯滤波框架进行计算,对输入参数可以灵活调整,这样能更好的适应不同色谱峰的降噪需求。
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