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- [发明专利]分析系统-CN201980102479.0在审
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青木健吾
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株式会社岛津制作所
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2019-12-25
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2022-07-08
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B03B5/28
- FFF装置(场流分离装置)(1)通过对从试样注入装置(5)供给的液体试样施加流场来对液体试样中的颗粒进行分级。检测器(6)用于检测利用FFF装置(1)进行分级后的液体试样中的颗粒。旁路流路(8)将来自试样注入装置(5)的液体试样不经由FFF装置(1)地供给到检测器(6)。旋转阀(流路切换部)(4)对流路进行切换以将来自试样注入装置(5)的液体试样导向FFF装置(1)或者旁路流路(8)。在旁路流路(8)设置有用于调整来自试样注入装置(5)的液体试样的浓度的浓度调整装置(9)。在向旁路流路(8)供给了与分析时向FFF装置(1)供给的试样相同量的试样的情况下,利用浓度调整装置(9)稀释试样以使检测器(6)的检测信号收敛于动态范围。
- 分析系统
- [发明专利]微型化学芯片、其制造方法及其使用方法-CN201180032599.1有效
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关泽隆一;麻生凉子
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美特宝思科润株式会社
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2011-06-29
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2013-03-27
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G01N35/08
- 目的在于提供一种微型化学芯片,能够采用简单的方法制造一边为100微米左右的具有角的方形中空槽作为试样流路。另外,本发明容易向试样流路导入试样溶液,并利用一个微型化学芯片提供多种微化学反应场所。本发明的特征在于,包括具有试样导入口(11)的第一基板(10)、具有试样流路(21)的第二基板(20)、和具有试样排出口(31)的第三基板(30),试样导入口(11)形成为贯通第一基板(10)的正反面的孔,试样流路(21)形成为贯通第二基板(20)的正反面的狭缝,试样排出口(31)形成为贯通第三基板(30)的正反面的孔,第二基板(20)配置在第一基板(10)与第三基板(30)之间,试样导入口(11)与试样排出口(31)经由试样流路(21)连通,试样流路(21)的至少一端形成为开放口。
- 微型化学芯片制造方法及其使用方法
- [发明专利]超临界流体装置-CN201780086418.0有效
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藤户由佳;小仓泰郎;田中健一朗
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株式会社岛津制作所
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2017-03-17
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2021-08-20
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G01N30/32
- 超临界流体装置具备:分析流路;送液部,其用于在所述分析流路中输送构成超临界流体的流动相;背压控制部,其用于控制所述分析流路内的压力使得所述分析流路内的流动相成为超临界状态;试样导入装置,其具有试样保持部和切换阀,该试样保持部用于保持试样,该切换阀用于使所述试样保持部在导入到所述分析流路的状态与没有导入到所述分析流路的状态之间切换;旁通流路,其一端连接于与所述试样导入装置相比靠上游的位置,另一端连接于所述分析流路中的与所述试样导入装置相比靠下游的位置;以及分析柱,其设置在所述分析流路上的与连接有所述旁通流路的所述另一端的位置相比靠下游的位置处,用于分离被所述试样导入装置导入的试样。
- 临界流体装置
- [发明专利]一种载流摩擦磨损试验方法-CN202210042181.9在审
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郑剑锋;张向军;张凤龙
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清华大学天津高端装备研究院;清华大学
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2022-01-14
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2022-03-25
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G01N3/56
- 本发明涉及摩擦试验技术领域,公开了一种载流摩擦磨损试验方法。载流摩擦磨损试验方法包括如下步骤:测量试样的初始重量后将试样安装于夹具组件上。通过加载组件拉动试样朝向摩擦盘移动,并抵压于摩擦盘的外缘。夹具组件带动试样沿竖直方向往复移动,且试样始终抵压于摩擦盘的外缘。通过电源向试样与摩擦盘之间加载设定电流,经过设定时间后关闭电源,试样停止移动,摩擦盘停转。从夹具组件中取下试样,并测量试样的磨损深度和磨损重量。载流摩擦磨损试验装置通过采用载流摩擦磨损试验方法能够真实模拟试样与摩擦盘在载流条件下的摩擦情况,实现了载流摩擦磨损试验装置的灵活调节,提高了测量效率和试验结果的准确度。
- 一种摩擦磨损试验方法
- [发明专利]粒子分析装置-CN201611062425.0在审
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长谷川祥树;武田直希;小泉和裕;浅野贵正
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富士电机株式会社
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2016-11-28
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2017-08-04
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G01N15/06
- 该粒子分析装置包括粒子测量部,其基于试样气体中粒子所散射的激光,测量所述试样气体中的粒子的数量或者浓度;成分分析部,其测量试样气体中不同成分的粒子的含量;流路,其一端和试样气体源连接,在另一端侧的分支点,分为第1流路和第2流路,第1流路将试样气体导入粒子测量部,第2流路将试样气体导入成分分析部;第1调整部,其设置在所述第1流路,利用稀释气体稀释试样气体,通过将稀释后的试样气体导入粒子测量部,来调整粒子测量部的测量范围;以及第2调整部,其设置在第2流路,对将试样气体导入成分分析部的导入时间进行调整。
- 粒子分析装置
- [发明专利]自动分析装置的控制方法-CN202180077014.1在审
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片野敏明;杉目和之;坂本直人
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株式会社日立高新技术
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2021-12-02
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2023-07-28
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G01N30/86
- 具备:预处理部,其对试样进行提纯;分离部,其利用具有多个流路的液相色谱仪对试样进行分离;以及检测部,其对分离出的试样进行检测,基于分析计划对分离部及检测部中的试样的处理时期进行控制,在分析计划设定后检测到流路异常的情况下,检索是否存在可替代的替代流路,在存在替代流路的情况下,以将计划了向检测到异常的流路的导入的试样向该替代流路导入的方式,且以使经过了该替代流路的试样与经过其他正常的流路的试样在检测部的处理定时不重复的方式由此,提供一种在液相色谱仪具备多流路的状况下,即使在流路不能使用的情况下也使处理继续的自动分析装置的控制方法。
- 自动分析装置控制方法
- [发明专利]流式细胞仪及分析装置-CN201210250441.8无效
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海老龙一郎;田岛功规;菅沼俊邦
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希森美康株式会社
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2012-07-19
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2013-01-23
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G01N15/14
- 本发明提供一种能够进一步提高测定对象的定向率的流式细胞仪,检测部件21具有试样管60;配置于试样管60的下游、且具有第一流路91的流动室90;具有连通着第一流路91的第二流路70a,且将试样管60配置于第二流路70a内的试样管收纳部件70;用于向试样管60供应测定试样的测定试样供应部件27;以及用于向试样管收纳部件70的第二流路70a供应鞘液的鞘液供应部件28;试样管收纳部件70的至少一部分包含越靠近第一流路91第二流路70a就越窄的收小部件80,收小部件80有下游收小部件82,该下游收小部件82与测定试样的流通方向垂直的流路的横截面的纵横比大于1,试样管60的下游侧的前端62配置于收小部件80的下游收小部件
- 细胞分析装置
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