微生物发光测试仪的测试光源系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111879739A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010640456.X

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/76 C12Q1/04

    摘要: 本发明公开了一种微生物发光测试仪的测试光源系统及其检测方法,系统包括:壳体,所述壳体下表面设有透光孔;控制器,所述控制器设置于所述壳体内部;第一可调电阻模块,所述第一可调电阻模块的滑动端与所述控制器连接;第二可调电阻模块,所述第二可调电阻模块的控制端与所述控制器连接,所述第二可调电阻模块的第一端与所述第一可调电阻模块的第一端连接;LED灯,所述LED灯的负极与所述第一可调电阻模块第二端连接,以及所述LED灯设置于所述壳体内部且正对所述透光孔位置。本发明无需测试试剂即能完成微生物发光测试仪的性能检测过程,节省试剂,避免发生人为调配试剂产生的误差。本发明可广泛应用于微生物测试技术领域。

    一种细菌浊度检测方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118730976A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410870125.3

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/01

    摘要: 本申请公开了一种细菌浊度检测方法、系统、装置及存储介质,该方法在细菌浊度计中不放置被测样品的情况下,启动灯具,获取第二光电二极管检测到的第一光强数据;在细菌浊度计中放置被测样品的情况下,启动灯具,获取第二光电二极管检测到的第二光强数据以及第一光电二极管的第三光强数据;根据第一光强数据、第二光强数据和第三光强数据,确定放置被测样品时对应的目标散射光强度;根据目标散射光强度,确定被测样品对应的细菌浊度值。该方法可以有效提高细菌浊度的检测准确度。本申请可广泛应用于电子设备技术领域内。

    基于酶底物法的生物培养及检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114507596A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210413183.4

    申请日:2022-04-20

    摘要: 本发明公开了一种基于酶底物法的生物培养及检测系统及方法,该系统包括:培养架、检测台和图像处理器;培养架用于放置多个定量盘,并为定量盘中的培养基提供培养环境;检测台上设置有紫外光源和图像生成器,紫外光源用于为位于检测台上的待测定量盘提供检测光源,图像生成器用于获取待测定量盘的图像;图像处理器用于接收并处理图像生成器生成的图像,以获得待测定量盘中的荧光格的数量;移送机构用于自动将位于培养架上的定量盘移送至检测台;通过上述生物培养及检测系统,可实现基于酶底物法的生物培养和检查的自动化工作,无需检测员定时现场观察培养结果,也无需检查员人为观察并记录定量盘上的荧光格数量,且检测结果快速、准确。

    菌落计数分析方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN113592057A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110833553.5

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: G06M11/02

    摘要: 本发明公开了一种菌落计数分析方法,包括:扫描平皿中的每一区域,获得平皿中培养介质的特征信息以及对应的位置坐标;依据所述特征信息的数值大小将所述特征信息转换为像素值,依据所述像素值和对应的位置坐标生成图像数据;依据所述图像数据识别菌落并对所述菌落计数。与现有技术相比,本发明通过扫描获得培养介质的特征信息,将特征信息转换为统一的像素值以获得图像数据,依据图像数据进行菌落计数,识别精度高,效果好,计数准确方便。据,依据图像数据进行菌落计数,识别精度高,效果好,计数准确方便。本发明还公开了对应的计数分析装置。

    菌落计数分析方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN113592057B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202110833553.5

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: G06M11/02

    摘要: 本发明公开了一种菌落计数分析方法,包括:扫描平皿中的每一区域,获得平皿中培养介质的特征信息以及对应的位置坐标;依据所述特征信息的数值大小将所述特征信息转换为像素值,依据所述像素值和对应的位置坐标生成图像数据;依据所述图像数据识别菌落并对所述菌落计数。与现有技术相比,本发明通过扫描获得培养介质的特征信息,将特征信息转换为统一的像素值以获得图像数据,依据图像数据进行菌落计数,识别精度高,效果好,计数准确方便。据,依据图像数据进行菌落计数,识别精度高,效果好,计数准确方便。本发明还公开了对应的计数分析装置。

    一种用于玻璃冻干管的封口装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN117658429A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311570516.5

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: C03B23/09

    摘要: 本发明公开了一种用于玻璃冻干管的封口装置及其工作方法,该装置包括:主控电路板模块、显示触摸屏模块、火焰枪控制电机模块、至少一个火焰喷枪、火焰枪安装轨道、可调节夹持装置、气体压力表和封口头。该方法包括:采集待封口的玻璃冻干管的信息;根据待封口的玻璃冻干管的信息控制火焰喷枪对待封口的玻璃冻干管进行热封口测试;根据测试结果调节火焰喷枪的位置;直至测试结果满足预设最佳封口环境数据;完成待封口的玻璃冻干管的封口工作。本发明能够缩短热封口的时间并缩小封口处的差异不确定性进而提高热封口的效果。本发明作为一种用于玻璃冻干管的封口装置及其工作方法,可广泛应用于玻璃冻干管封口技术领域。

    免现场监控过滤控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114504861A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210413828.4

    申请日:2022-04-20

    IPC分类号: B01D29/60 B01D29/085

    摘要: 本发明公开一种免现场监控过滤控制方法及系统,过滤系统包括过滤容器、液位传感器、抽吸泵以及控制终端,控制终端与液位传感器和抽吸泵电性连接,控制方法包括:打开抽吸泵抽吸过滤容器中的滤液,并在控制终端中记录开始时间、当前滤液品类以及滤液的体量、结束时间,并计算出抽滤时间;根据抽滤时间,结合抽吸泵的工作功率和当前滤液的体量计算出抽滤系数;再次过滤与控制终端中记录的抽滤系数相对应品类的滤液时,根据当前滤液的体量和抽吸泵的功率计算出抽滤时间,以供用户参考;通过上述过滤控制方法,使得液体过滤工作过程中,无需操作人员现场监控,从而实现免人工自动化工作,而且可自动预测抽滤工作持续时长,方便工作人员合理调配工作。

    一种微生物检测系统和方法

    公开(公告)号:CN111548902A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010263375.2

    申请日:2020-04-07

    摘要: 本申请公开了一种微生物检测系统和方法,所述系统包括:检测单元,其用于采集微生物的光信号,将所述光信号转换成电信号;信号处理单元,其用于对所述电信号进行信号处理,得到数字信号;控制单元,其包括数据处理模块、处理器和存储模块;所述数据处理模块用于根据通过所述处理器从所述存储模块内调用预先存储的计算参数,结合所述数字信号计算所述微生物的含量。本申请通过数据处理模块调用预先存储的计算参数,并结合微生物的数字信号计算微生物的含量,使得测量不同微生物时,无需更换测量装置,简化微生物测量过程,提高测量结果的准确率。本申请可广泛应用于检测技术领域。

    气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样头和浓缩采样器

    公开(公告)号:CN113567194B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202110803424.1

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本发明公开了一种气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样头,包括壳体、虚拟撞击加速筛孔组件和风机,所述壳体内形成有相互隔离开的小流量腔和主流量腔,虚拟撞击加速筛孔组件将气溶胶气旋式加速吸入并筛分出大颗粒气溶胶和小颗粒气溶胶,将大颗粒气溶胶输送至小流量腔,将小颗粒气溶胶输送至主流量腔;风机安装于所述主流量腔内,并将小颗粒气溶胶从进气口加速抽入,并从主流量排气口排出。与现有技术相比,本发明体积小,便于携带,耗能小,采集吸力大,可形成气旋气流输入浓缩采样头。本发明还公开了一种气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样器。

    气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样头和浓缩采样器

    公开(公告)号:CN113567194A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110803424.1

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本发明公开了一种气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样头,包括壳体、虚拟撞击加速筛孔组件和风机,所述壳体内形成有相互隔离开的小流量腔和主流量腔,虚拟撞击加速筛孔组件将气溶胶气旋式加速吸入并筛分出大颗粒气溶胶和小颗粒气溶胶,将大颗粒气溶胶输送至小流量腔,将小颗粒气溶胶输送至主流量腔;风机安装于所述主流量腔内,并将小颗粒气溶胶从进气口加速抽入,并从主流量排气口排出。与现有技术相比,本发明体积小,便于携带,耗能小,采集吸力大,可形成气旋气流输入浓缩采样头。本发明还公开了一种气旋式采集微生物气溶胶的浓缩采样器。