鉴定识别漏报率

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鉴定识别漏报率相关的耗材

  • 人乳腺癌细胞(通过STR鉴定)
    人乳腺癌细胞(通过STR鉴定)一、细胞简介平台编号:bio-73188拉丁属名:ZR-75-1细胞名称:人乳腺癌细胞种属:人 年龄(性别):女 组织来源:乳腺癌 生长特性:贴壁 细胞形态:上皮细胞样 背景描述:ZR-75-1细胞产生高水平的黏液素MUC-1 mRNA,低水平的MUC-2 mRNA,但不表达MUC-3基因;ZR-75-1细胞表达雌激素受体。 生长培养基:RPMI-1640(货号:PM150110)+10% FBS(货号:164210-500)+1% P/S(货号:PB180120) 培养条件:气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃细胞用途:仅供科研使用。注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。二、细胞接受后的处理方法1)收到细胞后,请检查是否漏液,如果漏液,请拍照片发给我们。2)请先在显微镜下确认细胞生长状态,去掉封口膜并将T25瓶置于37℃培养约2-3h。3)弃去T25瓶中的培养基,添加6ml新的完全培养基。4)如果细胞长满(80%-90%)请及时进行细胞传代。5)接到细胞次日,请检查细胞是否污染,若发现污染或疑似污染,请及时与我们取得联系。三、ZR-75-1人乳腺癌细胞培养步骤1、培养基及培养冻存条件准备:1)准备RPMI-1640培养基;优质胎牛血清,10%;添加0.01mg/ml胰岛素;双抗,1%。2)培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配。2、细胞处理:1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入4mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入250px皿中,加入约8ml培养基,培养过夜)。第二天换液并检查细胞密度。2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。四、细胞的运输和保存可选择干冰运输及发送复苏存活细胞方式:(1)干冰运输,收到后立即转入液氮或者-80度冰箱冻存或直接复苏;(2)存活细胞,收到后应继续生长,传代达到细胞生长状态良好时,再进行冻存。具体操作见细胞培养步骤。(3)收到细胞后请拍照,3天内如果发现污染,请及时拍照与我们联系。五、ZR-75-1人乳腺癌细胞实验要点及说明:1、本方法适用于贴壁细胞培养,而不适用于悬浮细胞培养,悬浮细胞可使用滴片法; 2、所使用的盖玻片应该为优质玻璃制造,并经过铬酸洗液处理; 3、盖玻片非常薄,易碎,取放盖玻片时动作要轻; 4、如果需要更多生长状态一致的细胞,可以使用较大的培养皿,但不宜过大,以避免培养液的浪费和增加污染机率; 5、如果细胞贴壁生长能力较差,可将盖玻片在0.5%多聚赖氨酸溶液中浸泡5-10分钟并自然晾干。中国微生物菌种查询网自设细胞系板块,是细胞株提供中心,专业提供代次低、周期短、活性好的细胞株。与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
  • MID芽孢杆菌鉴定系统(MID Bacillus) AOAC认证
    【产品名称】:MID芽孢杆菌鉴定系统(MID-66)【英文名称】:MID Bacillus【产品说明】:MID Bacillus是用于鉴定从食品和食品原料中分离出来的嗜常温芽孢杆菌 (Mesophilic Bacillus spp)的鉴定系统。【储存方式】:未开封的试验条以及芽孢杆菌悬浮肉汤储存于2-8℃条件,可保藏至使用有效期。【产品原理】: MID Bacillus由两条生化反应条组成(标明 BAC 1 和 BAC 2),每条有12个反应小管,小管中装有干燥底物,用于碳水化合物发酵反应和其他反应试验。第二条鉴定条最后一个反应管作为糖发酵空白标准对照。该鉴定条所选择的底物是经过电脑分析选择适用于鉴定和鉴别此菌群的底物进行设计的。 在30℃条件下培养,分别在24、48小时记录结果,并在48小时添加配套试剂(Indole, Nitrate 和 VP tests),记录最后的结果。 将记录结果输入MID鉴定系统软件 (MID-60) 进行分析产品特点: 专为芽孢杆菌属设定的鉴定系统。 鉴定试剂依据传统方法,并已在大量科学论文中得到充分验证 24个生化反应的测试条,操作简单,易于使用 48h获得鉴定结果 使用Mircogen公司的鉴定系统软件分析结果鉴定试剂:铝箔袋独立包装的20套鉴定条(MID66c)(BAC1 和 BAC2), 20瓶MID66b芽孢杆菌悬浮培养基,反应条培养槽,结果记录报告单,使用说明书。其它必备品:MID鉴定系统软件 (MID-60) 1.1.16.19版本或以上, 矿物油(或无菌液体石蜡油), VP I 和 VP II 试剂, Nitrate A&B试剂, Kovac试剂, 血琼脂/营养琼脂平板, 革兰氏染液, 触酶反应试剂。鉴定流程:Bacillus ID系统是用于鉴定从食物和食物原料中分离出来的嗜常温芽孢杆菌 (Mesophilic Bacillus spp)。注:了解产品更多资料信息请查阅《MID-66芽孢杆菌鉴定使用说明书(MID Bacillus-ID)》!!!
  • 塑料鉴定仪配件
    塑料鉴定仪配件和欧洲进口的静态塑料鉴定仪,采用近红外光谱分辨技术,塑料鉴定仪能够在1秒时间内辨认出非暗色塑料的类型或材质、非接触测量可在现场使用,例如车间或拆除现场探测。塑料鉴定仪配件功能*采用近红外光谱分辨技术,能够在1秒时间内辨认出非暗色塑料的类型或材质*可广泛用于塑料检测,塑料回收,电子工程的回收,汽车和家庭塑料回收等领域。*非接触测量 *不受塑料表面结构,湿度和污染的影响;*不宜用于黑色塑料或暗色塑料的鉴别*可以辨认非暗色的其他材料,例如:地毯,纺织物等*辨别塑料时,只需要把塑料放置到的灯光下几秒钟,上边的显示屏就能给出塑料类型静态塑料鉴定仪功能*可放置到工作台上,人员拿着塑料在灯光下穿过即可辨认塑料类型*家电,工程电子和汽车业塑料的回收或识别;*1秒钟就能辨认出塑料材质或类型;*可在现场使用,例如车间或拆除现场探测;*塑料鉴定仪器可以分辨各种塑料品,比如塑料薄膜,塑料颗粒,塑料发泡等*对于透明塑料辨认,需要在塑料后部加上一个白色陶瓷片,如盘子即可*可辨别的塑料和聚合物有:PA6x, PA12, PP,PE,ABS, PS, PPO,PCA, PC, PBT, PET, PMMA, POM, PVC, ETFE塑料鉴定仪配件规格:(尺寸: 480x160x360mm, 重量: 6 kg, 电力要求: 100-230 Volt~, 50/60 Hz).塑料鉴定仪,静态塑料鉴定仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括塑料鉴定仪,静态塑料鉴定仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。关于静态塑料鉴定仪功能,塑料鉴定仪功能的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!

鉴定识别漏报率相关的仪器

  • 防爆乙炔气体泄漏报警解决方案乙炔气体报警器,是一款固定式的乙炔浓度检测仪器,可方便有效的检测乙炔气体泄漏等安全问题。主要由气体探测器和气体报警控制器共同组成,可以一对多。安装防爆乙炔气体探测器现场,通过核心部件传感器对乙炔的现场浓度进行实时感应;控制器放于值班室或休息室,需要人员实时监控探测器探测的浓度值,一旦浓度超标发出报警提醒,能及时发现,及时处理。乙炔气体说明(O53l--586l5O66):乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和电石气。是一种可燃气体,在空气中爆炸极限2.3%-72.3%(vol)。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸。 乙炔气体报警器技术指标说明:检测气体:乙炔检测原理:催化燃烧式检测范围:0-100%LEL响应时间:T9030s供电电源:DC36V±15%/24V功率:1W信号输出:M-BUS信号/4-20mA信号输入安装线缆:RVS2×2.5mm2/RVV3×1.5mm2准 确 度:±5%FS防护等级:IP65防爆等级:Exd II CT6 Gb工作温度:-40℃~70℃湿度范围:10%RH~95%RH压力范围:86Kpa~106Kpa存储温度:-25℃~55℃材料:铸铝防爆链接螺纹:G3/4″内螺纹 产品售后服务:1、我公司生产的产品,质保期为自出厂之日起一年(人为因素和不可抗拒力除外)2、一般情况下传感器的使用寿命为:催化燃烧式传感器为2年,电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系,使用环境不同,传感器的寿命会发生变化。3、为确保产品性能的可靠性,我们建议用户,在使用期限,应定期对产品进行维护和校准。
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  • 壁挂式空间臭氧泄漏报警仪是一款多功能在线气体检测仪器,采用原装进口高性能高精度气体传感器,可对环境中或管道中臭氧气体、氧气进行连续在线监测。仪器集声光显示于一体,可无线遥控设置参数,整体隔爆结构设计,传输距离远、信号稳定、灵敏度高、响应时间迅速。应用领域:石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心性能及优点:①采用嵌入式低功耗微处理器,响应时间短、检测误差小、分辨率高②气体传感器即插即用,自动识别,方便售后维护③配置红外遥控器,无需开盖即可进行参数设置④标配三线制4-20mA模拟信号输出;继电器输出、RS485输出⑤可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视⑥智能温湿度和零点补偿算法,确保测量结果的稳定性⑦高强度铝合金防爆外壳,耐磨耐腐蚀⑧模块化结构设计,易于安装、布线技术参数:检测气体:臭氧检测原理:电化学原理安装方式:壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关)量 程:臭氧0-1/2/5/10/20/50/100/200/500ppm(其它可选)氧气0-25%/30%/100%VOL分 辨 率:臭氧0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm(与所选量程相关)氧气0.01%VOL检测精度:2%F.S(与所选传感器相关)输出信号:4-20mA、RS485,继电器显 示:2.0英寸液晶显示屏操作方式:红外遥控、屏幕按键响应时间:≤10S重 复 性:≤±1%零点漂移:≤±1%(F.S/年)电气接口:M20*1.5工作温度:-40℃~70℃工作湿度:0-90%RH(非冷凝)防爆等级:ExdⅡCT6防护等级:IP65 电 源:12-36VDC尺 寸:180*150*90mm重 量:1.6kg
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  • 固定式氧气泄漏报警仪是一款多功能在线气体检测仪器,采用原装进口高性能高精度气体传感器,可对环境中或管道中臭氧气体、氧气进行连续在线监测。仪器集声光显示于一体,可无线遥控设置参数,整体隔爆结构设计,传输距离远、信号稳定、灵敏度高、响应时间迅速。应用领域:石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心性能及优点:①采用嵌入式低功耗微处理器,响应时间短、检测误差小、分辨率高②气体传感器即插即用,自动识别,方便售后维护③配置红外遥控器,无需开盖即可进行参数设置④标配三线制4-20mA模拟信号输出;继电器输出、RS485输出⑤可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视⑥智能温湿度和零点补偿算法,确保测量结果的稳定性⑦高强度铝合金防爆外壳,耐磨耐腐蚀⑧模块化结构设计,易于安装、布线技术参数:检测气体:氧气检测原理:电化学原理安装方式:壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关)量 程:0-25%/30%/100%VOL分 辨 率:0.01%VOL检测精度:2%F.S(与所选传感器相关)输出信号:4-20mA、RS485,继电器显 示:2.0英寸液晶显示屏操作方式:红外遥控、屏幕按键响应时间:≤10S重 复 性:≤±1%零点漂移:≤±1%(F.S/年)电气接口:M20*1.5工作温度:-40℃~70℃工作湿度:0-90%RH(非冷凝)防爆等级:ExdⅡCT6防护等级:IP65 电 源:12-36VDC尺 寸:180*150*90mm重 量:1.6kg
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  • 燃气泄漏报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性。

  • 流动相泄漏报警

    检验员经常因为忘记倒流动相废液导致流动相废液泄漏毒害身体。在淘宝上买了几个液体报警装置。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804049972_3514_3642341_3.png[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804057707_581_3642341_3.png[/img]

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  • 北大王初与芝加哥大学赵英明课题组合作开发深度组蛋白修饰鉴定分析方法
    近日,北京大学王初课题组与芝加哥大学Ben May癌症研究所赵英明课题组合作,在Science Advances杂志上发表题为“Identification of 113 new histone marks by CHiMA, a tailored database search strategy”的研究文章。在这项工作中,作者详细探索了传统数据分析方法应用于组蛋白修饰组鉴定修饰肽段存在的问题,并进行了针对性优化发展了一种名为“Comprehensive Histone Mark Analysis (CHiMA)”的数据分析方法。应用CHiMA对此前的组蛋白修饰组数据进行重分析发现了113个新的组蛋白修饰位点(histone mark)。  组蛋白翻译后修饰是细胞对DNA转录调控的重要手段之一。蛋白质组作为一种高通量全局性分析蛋白质翻译后修饰的技术,在组蛋白修饰的发现和功能研究中发挥了重要作用。如赵英明课题组在2019年利用蛋白质组手段首次鉴定到了组蛋白上来源于L型乳酸(L-lactate)的赖氨酸乳酰化修饰,并揭示了其在调控基因表达中的重要作用。组蛋白修饰组相对于全蛋白质组数据有着显著的区别,譬如:1)组蛋白修饰组中包含的肽段数目远少于全蛋白质组中的肽段数目 2) 组蛋白由于富含赖氨酸和精氨酸,经过胰蛋白酶切后,氨基酸数目小于或等于6个的短肽占比远超全蛋白质组中比例。尽管如此,目前还没有研究探索传统蛋白质组数据分析策略是否适用于组蛋白修饰组中修饰位点的鉴定,以及针对组蛋白修饰组优化开发的搜库方法。为了验证传统蛋白质组数据分析策略应用于组蛋白修饰位点鉴定是否会产生漏报的情况,作者首先准备了四组组蛋白乳酰化修饰组数据。这些数据使用同样色谱条件和质谱条件采集,因此同一条修饰肽段在四组数据中应在相似时间被色谱洗脱并送入质谱鉴定,从而可以利用在其他三组数据中的鉴定肽段来检查漏报。作者使用ProLuCID+DTASelect2.0作为搜库软件并使用传统分析策略进行搜库,发现在这四组数据中均存在着不同比例(12.5%-36.4%)的修饰位点漏报。为了验证这一结果不是由特定搜库引擎的算法所导致,作者使用另一种常用的搜库引擎Andromeda(内置于MaxQuant)进行了同样的测试并得到了相似的结果。  搜库分析首先将实验产生的二级谱图与蛋白质数据库中模拟酶切产生肽段的理论谱图进行比对,以得到每个二级谱图潜在的匹配肽段。随后需要对所有的肽段-谱图匹配(peptide-spectrum matches, PSMs)进行过滤以筛选出高置信度的鉴定结果。传统的搜库方法通常使用target-decoy策略来进行PSM筛选[3]。这一策略首先在蛋白质数据库中产生与正确蛋白质序列(target)同样数目的诱饵序列(decoy,通常为正确序列的反向序列)。诱饵序列不存在于细胞中,所以匹配于诱饵序列的鉴定结果均为假阳性。同时由于数据库中正确序列与诱饵序列数目相同,可以通过decoy PSMs的数目估算出同等打分筛选条件下的target PSMs数目,从而估算出假阳性率(false discovery rate, FDR)。由于组蛋白修饰组通常只含有数十条或最多上百条修饰肽段,作者猜测使用 target-decoy-based FDR进行PSM过滤会导致打分线完全取决于打分最高的1-2个decoy PSM,从而丧失统计效力。为了验证这一猜测,作者对数据A搜库过程每一步的结果进行了仔细检查,发现所有漏报的修饰肽段均被搜库软件正确匹配到了相应的二级谱上,而漏报确实产生于后续的PSM过滤过程。作者随后绘制了测试数据中target PSM和decoy PSM的打分分布曲线,发现两者也几乎完全重合,只有65个target PSMs的打分高于打分最高的decoy PSM,因此在该数据中打分线仅由这一个decoy PSM决定,导致其他正确修饰肽段被漏报。作者随后对搜库策略进行优化以解决这一问题。谱图匹配的质量是最重要的衡量肽段鉴定可靠性的标准。因此,对于组蛋白修饰组这样的小数据集来说,完全可以根据谱图质量来筛选高置信度的PSM。由于数据中仅含有少量阳性肽段,筛选出的鉴定结果可以在随后很方便地进行手动验证。通常来说,一个正确的PSM中肽段的碎片离子(fragment ion)应该尽可能多地被匹配到谱图中的离子。因而,我们选择碎片离子覆盖率(fragment ion coverage,FIC)作为筛选高质量PSM的标准。经过一系列的评测,作者证明基于FIC的筛选策略在测试数据集中显著优于基于FDR的筛选策略,而50% 的FIC可以在不引入过多假阳性鉴定的情况下鉴定到所有的正确修饰肽段。  作者随后对组蛋白修饰组数据更进一步探索发现组蛋白赖氨酸乙酰化(Kac)和一甲酰化(Kme1)和精氨酸一甲基化(Rme1)在测试数据集中被广泛发现共存于目标修饰的肽段上。这些赖氨酸和精氨酸上的背景修饰(尤其是Kac)可以导致酶切效率的降低,产生更长的含目标修饰的肽段,从而使得短肽上的修饰位点被鉴定到。因此考虑这些高丰度的背景修饰可以促进对目标修饰位点的鉴定,同时也有助于对组蛋白修饰crosstalk的研究。在两个测试数据集中,作者证明在搜库时考虑Kac,Kme1和Rme1帮助多鉴定到了45%和75%的组蛋白乳酰化修饰位点。基于以上对搜库分析流程的优化,作者建立了深度组蛋白修饰鉴定分析方法CHiMA (Comprehensive Histone Mark Analysis)。作者在两个测试数据集中对CHiMA进行详细地测试证明其相对传统搜库方法能够多鉴定到近一倍的组蛋白修饰位点。在以上方法开发过程中,所有鉴定结果作者均进行了手动验证以确保准确性。  作者最后使用CHiMA对组蛋白赖氨酸乳酰化、2 -羟基异丁酰化、巴豆酰化和苯甲酰化的数据进行重分析,发现了113个新的组蛋白修饰位点(histone mark),将此前的数目提高了几乎一倍。作者手动检查了所有新鉴定位点肽段的PSM质量,并将其分为了高置信度和中等置信度两类,其中后者的PSM可能有如下瑕疵:1) 肽段碎片离子的信号强度过低 2)谱图中高质核比区间(大于母离子质核比)有无法被解释的高强度离子。为了确保这些新鉴定的组蛋白修饰位点的可靠性,作者合成了所有中等置信度的乳酰化和巴豆酰化新鉴定位点的肽段。所有合成肽段的二级谱图均与鉴定肽段的谱图一致,证明了这些新鉴定位点的正确性。除了这些新鉴定位点之外,作者还总结了所有共存于同一条肽段上的修饰组合,并人工合成了其中部分肽段以验证其正确性。  综上所述,CHiMA提供了第一个专为组蛋白修饰鉴定量身定做的数据分析方法,为组蛋白修饰参与的表观遗传学研究提供了重要工具。在本工作中新发现的组蛋白修饰位点也将为未来表观遗传学的机制研究提供重要的基础。本文的通讯作者为芝加哥大学Ben May癌症研究所的赵英明教授和北京大学化学与分子工程学院、北大-清华生命联合中心、北京大学合成与功能生物分子中心的王初教授。赵英明课题组博士后高晋君(王初课题组2019届毕业生)为本文第一作者,明尼苏达大学陈悦教授、北京大学张迪教授、赵英明课题组盛心磊博士等合作者为本课题做出了贡献。该工作得到了国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、北京市杰出青年科学家等项目的经费支持。  文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1416  原文引用:DOI: 10.1126/sciadv.adf1416
  • 中国科大在气体传感器方面取得进展 实现一氧化碳等准确识别
    多变量气体传感器在火灾早期预警中的应用。 中国科大 供图中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室易建新副教授课题组近日在多维探测和识别的气体传感器方面取得进展。相关成果发表在国际学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上。 据悉,研究人员提出了一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测和准确识别。  低浓度气体的高灵敏探测和准确识别对于公共安全、环境保护、健康诊断和工业生产等诸多应用具有重要意义。相比于气相色谱和质谱等传统气相分析技术,气体传感器具有成本低、尺寸小、易集成和实时监测等优点,有利于大规模应用。  但是,常规传感器仅输出单一信号,不能识别气体,因此探测准确性低,在实用中易受其它气体或环境湿度等干扰而引起误报或漏报。这一问题严重限制了气体传感器的应用。  研究人员首先利用半导体氧化物电极在表面和界面上不同的响应机制,在同一电极上成功提取出化学电阻和电位两种不同原理的传感信号,并进一步配对获得了输出三个独立响应信号的双敏感电极传感器。得益于钙钛矿非常规的反向电位响应,传感器的气敏性能得到了显著提高,实现了2-乙基己醇、一氧化碳等多种危险和火灾特征气体的(亚)ppm级三维探测和准确识别,并展现出在火灾危险早期预警方面的应用潜力。  据介绍,这种兼具探测和识别功能的多变量气体传感器简单、高效、成本低,可适用于不同半导体材料电极和固体电解质基底,工作温度范围宽,并可进一步拓展获得更高维度的响应,为复杂环境中气体的高灵敏和准确探测提供了新思路。
  • 中国科大在多维探测和识别的气体传感器方面取得进展
    近日,中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室易建新副教授课题组提出一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测和准确识别。相关成果以“A chemiresistive-potentiometric multivariate sensor for discriminative gas detection”为题发表在国际学术期刊《自然通讯》上(Nature Communications 14,2023, 3495)。低浓度气体的高灵敏探测和准确识别对于公共安全、环境保护、健康诊断和工业生产等诸多应用具有重要意义。相比于气相色谱和质谱等传统气相分析技术,气体传感器具有成本低、尺寸小、易集成和实时监测等优点,有利于大规模应用。但是,常规传感器仅输出单一信号,不能识别气体,因此探测准确性低,在实用中易受其它气体或环境湿度等干扰而引起误报或漏报。这一问题严重限制了气体传感器的应用。图1. 基于双敏感电极的化学电阻-电位型多变量气体传感器的原理和三维响应研究人员首先利用半导体氧化物电极在表面和界面上不同的响应机制,在同一电极上成功提取出化学电阻和电位两种不同原理的传感信号;进一步,采用钙钛矿型氧离子-电子混合导体氧化物取代贵金属铂电极,和常规的电子导电的敏感材料进行配对,获得了输出三个独立响应信号的双敏感电极传感器。得益于钙钛矿非常规的反向电位响应,传感器的气敏性能得到了显著提高,实现了2-乙基己醇、一氧化碳等多种危险和火灾特征气体的(亚)ppm级三维探测和准确识别,并展现出在火灾危险早期预警方面的应用潜力。图2. 多变量气体传感器在火灾早期预警中的应用这种兼具探测和识别功能的多变量气体传感器简单、高效、成本低,可适用于不同半导体材料电极和固体电解质基底,工作温度范围宽,并可进一步拓展获得更高维度的响应,为复杂环境中气体的高灵敏和准确探测提供了新思路。论文的第一作者为宋卫国研究员和易建新副教授共同指导的博士生张红,通讯作者为易建新副教授。研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费的资助。
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