System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种冷消解碘检测方法及极紫光比色系统技术方案_技高网

一种冷消解碘检测方法及极紫光比色系统技术方案

技术编号:44103631 阅读:16 留言:0更新日期:2025-01-24 22:31
本发明专利技术公开了一种冷消解碘检测方法及极紫光比色系统,所述冷消解碘检测方法采用382±8nm极紫光代替蓝光对冷消解后的样品进行比色分析,所述极紫光比色系统则对现有的蓝光比色机构的光源替换为极紫光光源,而极紫光光源可直接由LED灯芯作为光源,其体积更为小巧,布局更为合理。本发明专利技术采用极紫光替代蓝光以对冷消解后的碘样品进行检测,其检测精度更接近于砷铈氧化还原分光光度计法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于医学检测,尤其涉及一种冷消解碘检测方法及极紫光比色系统


技术介绍

1、目前碘元素检测的化学方法分别是采用热消解法碘元素检测法和冷消解碘元素检测方,采用高温热消解方式(卫生行业标准推荐的砷铈氧化还原分光光度计法即采用的高温热消解),其过程烦索,实验周期长,可能会限制在大规模筛查或快速检测中的应用。且检测人员需要接触有毒试剂,存在安全风险。在实际实验操作中,对时间的要求非常严格,需要检测人员仔细的进行每一步的操作,容易因人为因素导致检测失败,需要人工记录数据以计算结果,冷消解碘元素检测法,可以实现全自动常温环境下冷消解和实现自动检测。目前市场上的采用冷消解碘元素检测仪设备一般是使用蓝光检测装置,蓝光使用的频段为450-495nm,但现有的蓝光检测装置的检测结果较热解法而言之间存在一定的差距。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本专利技术的目的在于提供一种能基于冷消解法对碘样品采用极紫光代替蓝光比色检验的冷消解碘检测方法,其检测结果相较于蓝光检测而言,与砷铈氧化还原分光光度计法的检测结果更为接近。

2、为了实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:一种冷消解碘检测方法,向冷消解后的碘样品中依次加入还原剂、指示剂和氧化剂后,采用极紫光比色检测以测定碘样品中的碘含量,所述极紫光波长为382±8nm。

3、上述技术方案中所述极紫光波长为382nm。

4、上述技术方案中所述还原剂为亚砷酸钠水溶液。

5、上述技术方案中所述指示剂为ferroi n试剂的硫酸水溶液。

6、上述技术方案中所述氧化剂为四价铈的硫酸水溶液。

7、本专利技术的目的之二在于提供一种结构简单,且采用极紫光对碘样品进行比色检测的极紫光比色系统。

8、为了实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:一种极紫光比色系统,用以应用于如上所述的冷消解碘检测方法中,包括托架、极紫光发射器件和光信号接收器件,所述极紫光发射器件和光信号接收器件间隔分布并相对的设置在所述托架上,所述极紫光发射器件和光信号接收器件之间用以放置比色皿。

9、上述技术方案中所述极紫光发射器件和光信号接收器件均具有多个,且多个所述极紫光发射器件和多个所述光信号接收器件一一对应,多个所述极紫光发射器件和多个所述光信号接收器件分别成排分布,相对应的所述极紫光发射器件和光信号接收器件用以放置比色皿。

10、上述技术方案中所述极紫光发射器件包括依次设置的led灯芯、焦距柱和平凸透镜。

11、上述技术方案中所述光信号接收器件包括滤波件、暗盒和光敏电阻,所述光敏电阻设置在所述暗盒内,所述暗盒上具有与所述极紫光发射器件对齐的进光窗,所述滤波件安装在所述进光窗处。

12、上述技术方案中所述滤波件为滤波片。

13、本专利技术的有益效果在于:(1)在原有的冷消解碘元素检测设备使用中,使用蓝光比色系统,检测取点定值时,发现在复杂样本情况下,出现检测的误差变异性较大,无法使用检测值的峰值做验证检测,同时在同一台设备检测情况下的检测值出现较大的漂移,本专利技术发现冷消解变色状态是利用紫色瞬间变化暗红色为截取时间点时的检测值最准确,实际检测中发现采用极紫色(频段374-390nm之间)光源检测,在比色检测中检测电压具有峰值,能够准确的反映检测的终点紫色瞬间变化,峰值的取点和实际检测值高度重合(频段为382nm的极紫色波长时重合度为最佳),起取点极紫色的峰值变化时间是计算碘浓度的最佳确定时间,而用蓝色比色系统,其比色接受状态变化值为高值-低值逐渐变化,其峰值较为平缓,无法确定峰值的截取时间,如其定位取点在蓝色下降的2/3左右处即3.2v时,实际造成了定位取点容易出现漂移,取点的时间无法精准,造成检测定点值并不准确,检测值时常出现偏差;(2)由于极紫光的光源可直接采用led灯芯替代,其体积小巧,故其对应的多链路极紫光比色系统可以做到体积更为小巧。

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【技术保护点】

1.一种冷消解碘检测方法,其特征在于,向冷消解后的碘样品中依次加入还原剂、指示剂和氧化剂后,采用极紫光比色检测以测定碘样品中的碘含量,所述极紫光波长为382±8nm。

2.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述极紫光波长为382nm。

3.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述还原剂为亚砷酸钠水溶液。

4.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述指示剂为Ferroin试剂的硫酸水溶液。

5.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述氧化剂为四价铈的硫酸水溶液。

6.一种极紫光比色系统,用以应用于如权利要求1-5任一项所述的冷消解碘检测方法中,其特征在于,包括托架(1)、极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3),所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)间隔分布并相对的设置在所述托架(1)上,所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)之间用以放置比色皿(4)。

7.根据权利要求6所述的极紫光比色系统,其特征在于,所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)均具有多个,且多个所述极紫光发射器件(2)和多个所述光信号接收器件(3)一一对应,多个所述极紫光发射器件(2)和多个所述光信号接收器件(3)分别成排分布,相对应的所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)用以放置比色皿(4)。

8.根据权利要求6或7所述的极紫光比色系统,其特征在于,所述极紫光发射器件(2)包括依次设置的LED灯芯(21)、焦距柱(22)和平凸透镜(23)。

9.根据权利要求6或7所述的极紫光比色系统,其特征在于,所述光信号接收器件(3)包括滤波件(31)、暗盒(32)和光敏电阻(33),所述光敏电阻(33)设置在所述暗盒(32)内,所述暗盒(32)上具有与所述极紫光发射器件(2)对齐的进光窗(321),所述滤波件(31)安装在所述进光窗(321)处。

10.根据权利要求9所述的极紫光比色系统,其特征在于,所述滤波件(31)为滤波片。

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【技术特征摘要】

1.一种冷消解碘检测方法,其特征在于,向冷消解后的碘样品中依次加入还原剂、指示剂和氧化剂后,采用极紫光比色检测以测定碘样品中的碘含量,所述极紫光波长为382±8nm。

2.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述极紫光波长为382nm。

3.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述还原剂为亚砷酸钠水溶液。

4.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述指示剂为ferroin试剂的硫酸水溶液。

5.根据权利要求1所述的冷消解碘检测方法,其特征在于,所述氧化剂为四价铈的硫酸水溶液。

6.一种极紫光比色系统,用以应用于如权利要求1-5任一项所述的冷消解碘检测方法中,其特征在于,包括托架(1)、极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3),所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)间隔分布并相对的设置在所述托架(1)上,所述极紫光发射器件(2)和光信号接收器件(3)之间用以放置比色皿(4)。

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【专利技术属性】
技术研发人员:彭京林胡曙光苏祖俭范建彬郭杭
申请(专利权)人:长沙塞克陆德医疗科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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