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公开(公告)号:CN107543847A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710758112.7
申请日:2017-08-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种抗干扰电化学传感器及其测试方法。抗干扰电化学传感器包括电极基板和绝缘基板,此外还包括绝缘盖板,电极基板上设有工作电极和参考电极,绝缘基板上开设有样品孔,生物化学试剂涂敷在所述绝缘盖板上。测试时,先使待测样品液中的干扰物在工作电极上被消耗,然后再通过将绝缘盖板上的生物化学试剂与待测样品液接触,使生物化学试剂与待测样品液中的目标分析物发生化学反应并生成反应产物,反应产物再在工作电极上发生电化学反应,从而在时间上将干扰物与反应产物的电化学电流信号分开,实现抗干扰的目的。
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公开(公告)号:CN106726419A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710055967.3
申请日:2017-01-25
申请人: 浙江大学
CPC分类号: A61H23/008 , A61B5/224 , A61H2201/1207 , A61H2201/50 , A61H2230/00 , G16H40/63
摘要: 本发明公开了一种反馈式冲击波治疗仪控制系统。它包括人机交互系统、数据传输模块、病历数据库、处方数据库、冲击波控制模块、冲击波发生器和反馈调节模块,人机交互系统分别与病历数据库、处方数据库、数据传输模块相连接,冲击波控制模块分别与数据传输模块、冲击波发生器、反馈调节模块相连接;反馈调节模块能够对冲击波治疗区域的肌肉组织张力进行检测,冲击波控制模块能够根据反馈调节模块对肌肉组织张力的检测值调节冲击波发生器所需的气源的释放强度和释放频率并向冲击波发生器提供气源。本发明克服现有技术的缺陷,能够在冲击波治疗仪使用过程中对患者治疗区域的肌肉张力进行检测,并且根据检测结果,分析和调节冲击波发射频率和强度。
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公开(公告)号:CN109283234A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810930419.5
申请日:2018-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种去干扰纸基电化学传感器及其测试方法,属于电化学传感器领域。该电化学传感器包括纸基底层和测量电极系统;所述纸基底层由处于同一水平面的亲水层与疏水层组成,亲水层一端与纸基底层一侧平齐作为流道入口,亲水层其余侧边均被疏水层包围,构成导流沟道;所述导流沟道中具有去干扰段和测量段,且去干扰段在导流沟道中位于靠近所述流道入口的上游;所述的测量电极系统设置于纸基底层表面,测量电极系统中包括工作电极与参比电极,工作电极与参比电极的电极检测端均位于导流沟道的测量段中,引出端均位于纸基底层的侧边缘。本发明具有干扰物充分反应消除,测量准确,加工简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN109060923B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201810949363.8
申请日:2018-08-20
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/327 , G01N27/30 , A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种折纸结构的体表汗液电化学传感器及监测方法,属于电化学领域。该传感器中纸基底折叠形成5层纸结构,每层纸结构均由疏水层和亲水层组成;在折叠状态下,汗液收集层上的第一亲水层、汗液导流层上的第二亲水层、汗液分析层上的第三亲水层、电极承载层上的第四亲水层和汗液蒸发层上的第五亲水层逐层接触,形成供汗液从汗液收集层底部开始向汗液蒸发层顶面扩散的竖直通道;电极承载层朝向汗液分析层折叠的一面上设有电化学电极系统,且电极检测端与汗液分析层上的第三亲水层接触。本发明能够将汗液收集、检测和蒸发分开,减少相互之间的干扰;并能够实现汗液的流动,提高检测实时性、准确性的同时,减少对使用者带来的不适。
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公开(公告)号:CN109298032A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810931110.8
申请日:2018-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种基于叉指结构的去干扰电化学纸基试片及其测试方法,该纸基试片包括纸基底层和电极层,电极层印刷在纸基底层上,纸基底层包含疏水层和亲水层,疏水层和亲水层共同构成了导流沟道,电极层分为去干扰叉指电极系统和测量电极系统,去干扰叉指电极系统和测量电极系统都设有工作电极和参考电极。其中测量电极系统上可修饰生物化学试剂。测试时,待测样品液从导流沟道入口流入,其中的干扰物在去干扰叉指电极系统处因先行发生电化学反应而被消耗;当待测样品液流动到测量电极处时,测量电极系统处所修饰的生物化学试剂再与目标分析物发生反应,此时产生的电化学电流中已经不包含干扰物产生的电化学电流,从而实现了抗干扰的目的。
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公开(公告)号:CN109060923A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810949363.8
申请日:2018-08-20
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/327 , G01N27/30 , A61B5/00
CPC分类号: G01N27/416 , A61B5/4266 , A61B5/6802 , G01N27/308 , G01N27/3278
摘要: 本发明公开了一种折纸结构的体表汗液电化学传感器及监测方法,属于电化学领域。该传感器中纸基底折叠形成5层纸结构,每层纸结构均由疏水层和亲水层组成;在折叠状态下,汗液收集层上的第一亲水层、汗液导流层上的第二亲水层、汗液分析层上的第三亲水层、电极承载层上的第四亲水层和汗液蒸发层上的第五亲水层逐层接触,形成供汗液从汗液收集层底部开始向汗液蒸发层顶面扩散的竖直通道;电极承载层朝向汗液分析层折叠的一面上设有电化学电极系统,且电极检测端与汗液分析层上的第三亲水层接触。本发明能够将汗液收集、检测和蒸发分开,减少相互之间的干扰;并能够实现汗液的流动,提高检测实时性、准确性的同时,减少对使用者带来的不适。
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公开(公告)号:CN105181752A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510636406.3
申请日:2015-09-30
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种多层式电化学气体传感监测装置。它包括自上而下依次设置的电化学气体传感器、模拟信号调理电路板和数字信号处理电路板,各电路板上的电路水平分布,且各电路板之间通过接线端子连接。电化学气体传感器将被测气体的浓度信息转换成模拟电流信号,模拟信号调理电路板对模拟电流信号进行调理,数字信号处理电路板将调理后的信号转换成数字信号并经微控制器电路处理后通过串行输出电路向外传输至上位机显示。本发明可最大程度地减少模拟部分和数字部分之间的相互干扰,提高检测精度。本发明提高了功能层之间配置的灵活性,拓展了装置的可定制功能,可方便、灵活地配置成单传感器监测装置或多种类、多数量的多传感器监测装置。
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公开(公告)号:CN208937529U
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201821341414.0
申请日:2018-08-20
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/327 , G01N27/30 , A61B5/00
摘要: 本实用新型公开了一种折纸结构的体表汗液电化学传感器,属于电化学领域。该传感器中纸基底折叠形成5层纸结构,每层纸结构均由疏水层和亲水层组成;在折叠状态下,汗液收集层上的第一亲水层、汗液导流层上的第二亲水层、汗液分析层上的第三亲水层、电极承载层上的第四亲水层和汗液蒸发层上的第五亲水层逐层接触,形成供汗液从汗液收集层底部开始向汗液蒸发层顶面扩散的竖直通道;电极承载层朝向汗液分析层折叠的一面上设有电化学电极系统,且电极检测端与汗液分析层上的第三亲水层接触。本实用新型能够将汗液收集、检测和蒸发分开,减少相互之间的干扰;并能够实现汗液的流动,提高检测实时性、准确性的同时,减少对使用者带来的不适。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208705267U
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201821315722.6
申请日:2018-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/26
摘要: 本实用新型公开了一种去干扰纸基电化学传感器,属于电化学传感器领域。该电化学传感器包括纸基底层和测量电极系统;所述纸基底层由处于同一水平面的亲水层与疏水层组成,亲水层一端与纸基底层一侧平齐作为流道入口,亲水层其余侧边均被疏水层包围,构成导流沟道;所述导流沟道中具有去干扰段和测量段,且去干扰段在导流沟道中位于靠近所述流道入口的上游;所述的测量电极系统设置于纸基底层表面,测量电极系统中包括工作电极与参比电极,工作电极与参比电极的电极检测端均位于导流沟道的测量段中,引出端均位于纸基底层的侧边缘。本实用新型具有干扰物充分反应消除,测量准确,加工简单,成本低廉等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208705263U
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201821314799.1
申请日:2018-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本实用新型公开了一种基于叉指结构的去干扰电化学纸基试片,该纸基试片包括纸基底层和电极层,电极层印刷在纸基底层上,纸基底层包含疏水层和亲水层,疏水层和亲水层共同构成了导流沟道,电极层分为去干扰叉指电极系统和测量电极系统,去干扰叉指电极系统和测量电极系统都设有工作电极和参考电极。其中测量电极系统上可修饰生物化学试剂。测试时,待测样品液从导流沟道入口流入,其中的干扰物在去干扰叉指电极系统处因先行发生电化学反应而被消耗;当待测样品液流动到测量电极处时,测量电极系统处所修饰的生物化学试剂再与目标分析物发生反应,此时产生的电化学电流中已经不包含干扰物产生的电化学电流,从而实现了抗干扰的目的。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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