胶体与表面化学 pdf金属哪种化学发光法

胶体带什么电
胶体呈电中性.胶体微粒可能带电荷,如 胶粒带正电荷的:Fe(OH)3,Al(OH)3等金属氢氧化物,金属氧化物;胶粒带负电荷的:硅酸胶体,金属硫化物,非金属氧化物,蛋白质还有些胶体的胶粒,既可以带正电荷,又可以带负电荷,就取决于溶液中哪种组成离子更多.如AgI胶体;有些胶体的胶粒不带电荷,如淀粉胶体.
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[新材料]重金属化学发光免疫快速检测技术及便携式...
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【需求内容】
1、前期研究基础
  1、项目团队之一的北京勤邦生物科技有限公司具有完善的食品安全快速检测设备和免疫试剂研发平台,拥有100多种残留化学污染物的抗原抗体库,已有免疫检测试剂盒80多种,胶体金试纸卡16种,成为国内外化学污染物残留免疫检测技术品种最多、种类最齐全的单位之一。
  2、参加单位中国广州测试中心还长期从事光谱分析仪器的研制及开发工作,拥有13000平方米的实验室和资产6000万元的实验设备,先后开发仪器产品20多款,均已实现产业化,其中食品安全快速检测仪器系列产品更是在东南亚国家、蒙古国、广州市工商局及下属160多个工商所、省内外各大生产基地、超市、市场推广使用,受到用户的广泛好评。
  3、同时贵州省分析测试研究院承担贵州省流通环节食品检测任务,可为重金属快速检测新装备的方法验证和示范应用起到推广作用。
研究团队符合跨学科、跨部门的优势互补的要求,是发达地区和西部地区产学研结合的项目。
2、合作内容
  攻克化学发光微光检测系统、重金属半抗原、抗原合成、单克隆抗体制备关键技术;自主研制便携式化学发光免疫分析仪器,开发配套化学发光免疫试剂;形成重金属化学发光免疫检测仪器、试剂、方法三位一体的重金属快检体系。
【其他信息】
需求方名称:贵州省分析测试研究院
单位类型:研究院所
合作方式:其他
有效时间:二年
机构名称:中国国际技术转移中心
联系人:曹盼盼
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重大需求&&&&&>
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科技标准化评价说明
本评价报告的编制是为了实现科技成果评价的标准化、智能化、市场化,辅助科技成果的供求双方快速理解成果的内涵,加快科技成果的转化与产业化。中关村巨加值科技评价研究院按照《国家“十二五”科学和技术发展规划》和《中共中央、国务院关于深化科技体制改革,加快国家创新体系建设的意见》的相关政策和要求,依据国家标准GB/T 《科学技术研究项目评价通则》(简称《科技通则》)的相关指标和要求,联合具备科技评估师国家职业培训资格的第三方评价机构,为实现全国范围内的科技成果统一、客观、公平、公正的第三方标准化评价。
本评价报告采用的方法是将《科技通则》中分解的模型标准、计量模型标准及评价模型标准应用于科技成果评价的全过程,采用可统一、可量化、可考核、可追溯的系统模型结构实现对科技成果的规范管理,最大限度地集成科研活动中形成的数据、成果、经验和知识,并将其动态应用到处于任何技术创新水平的科技成果评价,本报告可以直观的反映该成果从开始研究到评价基准日期之间所处的技术进步水平、结构情况和效益情况,可作为政府项目筛选、企业投融资和成果交易的重要参考依据。打开微信扫一扫
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《胶体化学设计技术 胶体化学设计方法》(书+光盘)
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此套资料包含书籍和光盘两个部分,其中光盘内容就有1000多页,图书+光盘特价290元包邮费,详情请咨询客服人员&全国大中型400多个城市可以货到付款!您收到时请将货款直接给送货人员,让您买的放心。最快24小时之内可以收到货!&客服热线:010-(客服一线)010-(客服二线)&值班手机:&&第一套是图书:书名是《胶体与表面化学(第四版)》最新出版图书&图书介绍 目录如下:&&本书是在2004年第三版的基础上修订而成的。介绍了胶体的基本概念、制备和性质,界面现象和吸附,常用吸附剂的结构和性能,表面活性剂,乳状液,凝胶,气溶胶,膜等内容,并增补了胶体与表面化学领域新的研究成果及其应用(如纳米晶体、特殊高分子表面活性剂、气溶胶、膜、流变性测定仪器等)。本书保持了前三版理论与实际应用相结合的特色,密切结合我国生产和科研工作的实际,对与材料科学、生命科学、环境科学、医药、采油等学科中一些同胶体与表面化学密切相关的问题进行了介绍,有一定的指导意义。全书概念清晰,兼容了讲授与自学的特点,针对性和适用性较强。&&&&&本书可作为工科院校相关专业的胶体与表面化学教材或教学参考书,也可供应用化学、化工、油田化学、生命科学、环境科学、医药、选矿、纺织等相关领域的工程技术人员和科技人员参考。&&第一章绪论1&第一节胶体与界面1&一、分散系统1&二、胶体2&三、表面与表面自由能3&第二节胶体化学发展简史4&第三节胶体化学的研究对象和意义4&第四节胶体与表面化学的发展5&第二章胶体与纳米粒子的制备7&第一节胶体的制备7&一、胶体制备的一般条件7&二、胶体制备的方法7&三、凝聚法原理9&第二节溶胶的净化10&一、渗析10&二、渗透和反渗透12&第三节单分散溶胶13&第四节胶体晶体16&一、胶体晶体16&二、胶体晶体的制备17&第五节纳米粒子的制备22&一、纳米粒子概念22&二、纳米粒子的特性22&三、纳米粒子的制备23&四、纳米粒子的应用30&第六节纳米材料与纳米污染32&一、纳米材料32&二、纳米污染38&第七节纳米液滴与纳米气泡39&一、纳米液滴(nano?droplet,ND)39&二、纳米气泡(nanobubble,nanoscale&gaseous&state)39&第三章胶体系统的基本性质41&第一节溶胶的运动性质41&一、扩散41&二、布朗运动42&三、沉降44&四、渗透压与Donnan平衡48&第二节溶胶的光学性质49&一、丁道尔效应50&二、Rayleigh散射定律50&三、溶胶的颜色51&第三节溶胶的电学性质53&一、电动现象53&二、质点表面电荷的来源56&三、双电层结构模型和电动电势(ζ电势)57&四、扩散双电层的数学处理59&五、非水介质中的双电层理论63&第四节胶体系统的流变性质63&一、基本概念和术语64&三、稀胶体溶液的黏度65&三、浓分散系统的流变性质67&四、高分子溶液的黏度与相对分子质量70&五、生物体液与血液的流变性72&第五节胶体稳定性74&一、溶胶的稳定性与DLVO理论75&二、溶胶的聚沉78&三、聚合物对胶体的稳定与絮凝作用80&第六节显微镜及其对胶体粒子大小和形状的测定81&一、普通显微镜81&二、超显微镜81&三、电子显微镜82&四、胶粒的形状86&五、胶粒的平均大小与多分散度87&第四章表面张力、毛细作用与润湿作用89&第一节表面张力和表面能89&一、净吸力和表面张力的概念89&二、影响表面张力的因素90&三、测定液体表面张力的方法91&第二节液?液界面张力93&一、Antonoff规则93&二、Good?Girifalco公式94&三、Fowkes的理论94&四、液?液界面张力的测定95&第三节毛细作用与Laplace公式和Kelvin公式95&一、毛细作用95&二、弯曲界面的内外压力差,&Laplace公式95&三、弯曲液面上的饱和蒸气压,Kelvin公式98&第四节润湿作用和杨方程99&一、润湿现象和润湿角99&二、润湿角的测量方法100&三、影响润湿角大小的一些因素101&四、铺展103&五、润湿热104&第五节固体的表面能105&一、固体的表面105&二、固体的表面张力与表面能105&三、固体表面能的实验估测106&第五章表面活性剂溶液109&第一节表面活性剂109&一、表面活性剂定义109&二、表面活性剂的结构特点110&三、表面活性剂的分类111&四、表面活性剂的溶解性质112&五、表面活性剂的亲水亲油平衡值(HLB值)114&第二节表面活性剂水溶液的性质115&一、胶束与临界胶束浓度115&二、胶束的结构及聚集数118&三、临界胶束浓度测定原理及其影响因素119&第三节反胶束与囊泡122&一、反胶束122&二、囊泡123&第四节Gibbs吸附公式及表面活性剂吸附层结构124&一、Gibbs吸附公式124&二、Gibbs公式的物理意义和有关注意事项125&三、表面活性剂在气?液界面的吸附层结构126&第五节表面活性剂的增溶作用与胶束催化128&一、表面活性剂的增溶作用128&二、胶束催化131&第六节表面活性剂的其他重要作用与应用135&一、洗涤作用135&二、润湿的应用135&三、渗透的应用136&四、分散和絮凝136&五、起泡和消泡138&六、强化采油中的应用138&第七节表面活性剂与环境139&一、表面活性剂的毒性140&二、表面活性剂的生物降解性140&第八节三种新型表面活性剂140&一、Gemini型表面活性剂141&二、Bola型表面活性剂142&三、树枝状高分子表面活性剂142&第六章乳状液144&第一节乳状液概念及类型144&第二节乳状液的制备和物理性质145&一、乳状液的制备145&二、乳状液的物理性质147&第三节乳状液类型的鉴别和影响类型的因素148&一、乳状液类型的鉴别148&二、决定和影响乳状液类型的因素148&第四节乳化剂的分类与选择149&一、乳化剂的分类149&二、乳化剂的选择150&第五节乳状液稳定性的影响因素152&一、乳状液是热力学不稳定系统152&二、油?水间界面膜的形成152&三、界面电荷153&四、乳状液的黏度153&五、液滴大小及其分布153&六、粉末乳化剂的稳定作用153&第六节乳状液的变型和破乳154&一、乳状液的变型154&二、影响乳状液变型的因素155&三、乳状液的破坏156&第七节微乳状液158&一、微乳状液的微观结构158&二、助表面活性剂的作用159&三、微乳状液形成机理159&四、微乳状液的制备161&五、微乳状液相图161&六、微乳状液的性质163&七、微乳状液的应用163&第八节乳状液的应用165&一、控制反应165&二、农药乳剂165&三、沥青乳状液165&四、稠油的乳化降黏165&五、纺织工业165&六、制革工业166&七、乳化食品和医药用乳剂166&八、微粉制备166&第九节多重乳状液和液膜分离166&一、多重乳状液166&二、液膜分离167&第七章吸附作用与吸附剂170&第一节固?气界面上的吸附作用170&一、物理吸附和化学吸附170&二、吸附热172&三、吸附曲线173&四、吸附量测定的实验方法174&五、固?气界面吸附的影响因素177&第二节气体吸附等温方程式178&一、Freundlich吸附等温式178&二、Langmuir吸附等温式——单分子层吸附理论179&三、BET吸附等温式——多分子层吸附理论182&四、Polanyi吸附势能理论和D?R公式185&五、孔性固体的毛细凝结187&第三节吸附法气体分离189&一、不同吸附剂的选择性气体分离189&二、变温吸附190&三、变压吸附191&第四节固?液界面吸附的作用193&一、溶液吸附的一般影响因素194&二、自稀溶液吸附的等温式和等温线195&三、混合溶质吸附197&四、多分子层吸附198&五、对高分子的吸附198&六、对电解质的吸附200&七、生命过程中某些化学物质的吸附202&八、二元液体混合物的吸附206&第五节水处理中的吸附作用206&一、活性炭吸附法处理生活饮用水和工业用水207&二、活性炭在水处理中的应用207&三、絮凝法用于水处理209&第六节吸附法测定固体比表面、孔径分布及表面分维值212&一、气体吸附法测定固体比表面212&二、溶液吸附法测定固体比表面216&三、气体吸附法测定固体孔径分布217&四、压汞法测定固体孔径分布218&五、气体吸附法测定固体表面的分维值220&第八章常用吸附剂的结构、性能和改性223&第一节多孔性物质性能参数的测定方法223&一、密度223&二、比表面积224&三、孔体积224&四、平均孔半径225&五、孔径分布226&六、粒度226&第二节常用吸附剂的结构和性能229&一、硅胶229&二、活性氧化铝237&三、活性炭240&四、吸附树脂244&五、黏土247&六、硅藻土251&七、沸石分子筛254&第三节固体的表面改性及其应用262&一、表面改性效果的评定262&二、表面改性方法和机理266&三、表面改性的应用271&第九章凝胶、气溶胶、泡沫和膜275&第一节凝胶275&一、凝胶的形成275&二、凝胶的结构276&三、凝胶的性质279&四、高吸水性高分子凝胶285&五、凝胶中的扩散和化学反应286&第二节气凝胶289&一、气凝胶概念289&二、气凝胶的制备289&三、气凝胶的特性291&四、气凝胶的应用292&第三节气溶胶293&一、气溶胶的概念293&二、气溶胶的形成与类型293&三、气溶胶的表征方法294&四、气溶胶的动力学特性295&五、气溶胶的电学性质296&六、气溶胶的光学性质296&七、气溶胶的危害与应用298&第四节泡沫299&一、泡沫的形成与性质299&二、泡沫的稳定性及其影响因素301&三、起泡剂和稳泡剂305&四、消泡和消泡剂305&五、泡沫驱306&第五节膜307&一、膜的定义307&二、不溶物单分子层膜307&三、LB膜316&四、BLM319&五、生物膜模拟322&六、脂质体与囊泡323&七、自组装膜326&参考文献329&&第二套:《各种胶体与表面内部资料汇编》光盘,有1000多页内容,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。&目录如下:&第一章&基本概念&第一节&胶体与表面&一、胶体与胶体分散体系&二、表面和界面&三、胶体与表面的联系桥梁&四、胶体与表面化学的应用&第二节&分散体系&一、分散体系的分类及其特性比较&二、胶体分散体系的分类&三、小粒子表面的重要性&第三节&分散相粒子的形态特征&一、粒子形状及描述方法&二、多分散性&三、平均值&第四节&胶体分散体系的一般制备方法和净化&一、分散法&二、凝聚法&三、溶胶的净化&第五节&沉析过程与均匀胶体粒子的制备&一、过饱和溶液&二、成核过程&三、成长过程&四、陈化过程&复习指导&思考题&第二章&胶体分散体系的动力性质&第一节&重力场作用下的沉降&一、沉降&二、斯托克斯(Stokes)公式&三、阻力因子比∫/∫o&四、沉降实验&第二节&扩散&一、随机运动——布朗运动&二、扩散和菲克(Fick)定律&三、爱因斯坦-布朗位移方程&四、扩散系数D与阻力因子∫的关系&第三节&离心场中的沉降&一、离心机&二、沉降系数与沉降速度&第四节&沉降与扩散间的平衡&一、沉降与扩散&二、沉降平衡&第五节&渗透压&一、理想溶液的渗透压&二、非理想溶液的渗透压&三、数均分子量Mn&四、渗透压实验&第六节&唐南平衡&一、聚合电解质&二、唐南(Donnan)平衡&三、几种情况下的渗透压&第七节&渗透作用的实际应用&一、渗析作用&二、反渗透&复习指导&思考题&第三章&胶体分散体系的光学性质&第一节&廷德耳效应&一、廷德耳(Tyndall)效应&二、光散射的产生与光散射理论&第二节&瑞利光散射理论&一、基本概念&二、瑞利(Rayleigh)理论一一溶胶的光散射&……&第四章&气-固与液-固界&第五章&气-固界面&第六章&固-液界面&第七章&带电界面&第八章&胶体分散体系的稳定性&第九章&胶体分散体系的流变性质&第十章&乳状液与泡沫及其他分散体系&1&一种胶体电解质配制工艺及其铅酸胶体蓄电池用配胶机&2&胶体材料的制备方法、胶体材料及其用途&3&一种胶体电池中胶体分布均匀性的检测方法&4&胶体磨定子和转子及使用该定子和转子的剪切研磨式胶体磨&5&一种多次便签粘纸胶体的配方&6&一种多次便签粘纸胶体的制备方法&7&一种胶体过滤器&8&一种弹性胶体晶体膜及其制备方法&9&一种胶体酒石酸铋化合物及其药物及制备方法和应用&10&用于检测漆酶吸附特性的胶体金探针及其制备方法&11&胶体晶体的制造方法及胶体晶体&12&表面改性胶体二氧化硅以及含有该胶体二氧化硅的化学机械研磨用研磨组合物&13&一种阀控密封式铅酸蓄电池胶体电解液及配制方法&14&一种胶体蓄电池的电解液&15&一种浓缩分离地下水中胶体的装置&16&说明书封面封底(储能用阀控密封胶体铅酸蓄电池)&17&胶体金试纸卡分析仪&18&由胶体生成三酰基甘油&19&蓄电池胶体搅拌机&20&高分子聚合物胶体旋风造粒机&21&复合Janus胶体颗粒及改性Janus胶体颗粒与它们的制备方法&22&胶体铅酸蓄电池胶体电解质加注方法&23&一种单增李斯特菌胶体金试纸&24&一种相思子毒素的胶体金检测试纸&25&胶体金法试纸条放置盒&26&弓形虫P35血清IgM抗体免疫胶体金检测试纸条及其制备方法&27&包被的胶体材料&28&一种制备二元胶体晶体薄膜的方法&29&一种PbTe胶体纳米晶自组装薄膜的制备方法&30&保护性胶体稳定的聚合物产品的制备方法和实施该方法的装置&31&官能胶体的化学机械制备&32&含有分散二氧化钛的非酸、非碱胶体溶液,其制备方法和含有该胶体溶液的涂布材料&33&毛细吸引下的胶体微球自组织及二维、三维胶体晶体制备方法&34&金属胶体的制造方法及利用此法制造的金属胶体&35&纳米气相SiO2胶体电解液及其配制方法及胶体蓄电池&36&定量检测金黄色葡萄球菌肠毒素B的胶体金免疫层析方法以及胶体金免疫检测试纸条&37&制备具有定制的表面化学性能的纳米粒子的方法及相应的胶体&38&一种检测猪胸膜肺炎抗体的胶体金化学发光免疫分析方法&39&使用胶体纳米粒子的胶体光子晶体及其制备方法&40&金属胶体粒子、金属胶体和金属胶体的用途&全国大中型400多个城市可以货到付款!您收到时请将货款直接给送货人员,让您买的放心。最快24小时之内可以收到货!&客服热线:010-(客服一线)010-(客服二线)&值班手机:&
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商品已成功添加到收藏夹!化学发光免疫分析法检测低水平HBsAg与其他方法的比较--《临床输血与检验》2014年01期
化学发光免疫分析法检测低水平HBsAg与其他方法的比较
【摘要】:目的比较并分析化学发光免疫分析法、ELISA法、胶体金法三种方法检测低水平HBsAg的结果。方法以化学发光免疫分析仪Architect i2000检测结果作为参考,将100例50 IU/ml标本分为3组,分别为:1 IU/ml,1~5 IU/ml,5 IU/ml。采用ELISA、胶体金法对3组标本进行检测,对测定结果进行比较分析。结果应用化学发光免疫分析仪Architect i2000与ELISA测定低水平(1 IU/ml)HBsAg的差异有统计学意义,在1 IU/ml组,两者符合率仅为3.8%(P0.05),(1~5)IU/ml组和5 IU/ml组符合率分别为76.5%和100.0%。Architect i2000与胶体金法在测定低水平HBsAg的差异有统计学意义(P0.05),两种方法在1 IU/ml组符合率为0,(1~5)IU/ml组符合率为2.9%,5 IU/ml组符合率为100.0%。结论化学发光免疫分析法检测低水平HBsAg(5IU/ml)灵敏度明显高于ELISA和胶体金法。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:R446.6【正文快照】:
乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染在全球广泛流行,全世界仅慢性HBsAg携带者就有近4亿人,其中我国慢性HBV携带者超过1亿。HBsAg感染不仅可导致急、慢性病毒性肝炎,而且约20%~30%感染者因HBV相关疾病死亡[1]。我国每年要花费大量的人力和物力来治疗HBV感染者。因此,HBV
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