RU2008120676A - Композиция материалов сенсоров для определения химических соединений при следовых концентрациях и способ использования сенсоров - Google Patents

Композиция материалов сенсоров для определения химических соединений при следовых концентрациях и способ использования сенсоров Download PDF

Info

Publication number
RU2008120676A
RU2008120676A RU2008120676/04A RU2008120676A RU2008120676A RU 2008120676 A RU2008120676 A RU 2008120676A RU 2008120676/04 A RU2008120676/04 A RU 2008120676/04A RU 2008120676 A RU2008120676 A RU 2008120676A RU 2008120676 A RU2008120676 A RU 2008120676A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quaternary
sensor
film
sensor film
concentration
Prior art date
Application number
RU2008120676/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2427834C2 (ru
Inventor
Радислав А. ПОТИРАЙЛО (US)
Радислав А. ПОТИРАЙЛО
Тимоти М. СИВАВЕК (US)
Тимоти М. СИВАВЕК
Каибин КСИАО (US)
Каибин КСИАО
Теодор Дж. СЕККОНИ (US)
Теодор Дж. СЕККОНИ
Ламиаа ХАССИБ (US)
Ламиаа ХАССИБ
Эндрю М. ЛИЧ (US)
Эндрю М. ЛИЧ
Дэвид Б. ЭНДЖЕЛ (US)
Дэвид Б. ЭНДЖЕЛ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани (Э Нью Йорк Корпорейшн), (Us)
Дженерал Электрик Компани (Э Нью Йорк Корпорейшн),
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дженерал Электрик Компани (Э Нью Йорк Корпорейшн), (Us), Дженерал Электрик Компани (Э Нью Йорк Корпорейшн), filed Critical Дженерал Электрик Компани (Э Нью Йорк Корпорейшн), (Us)
Publication of RU2008120676A publication Critical patent/RU2008120676A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427834C2 publication Critical patent/RU2427834C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/78Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10S436/80Fluorescent dyes, e.g. rhodamine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10S436/805Optical property

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

1. Способ количественного измерения концентрации химического соединения, содержащегося в растворе образца, сенсорной пленкой, причем указанный способ включает: ! контакт указанного образца с автономной сенсорной пленкой; ! измерение изменения оптического свойства указанной автономной сенсорной пленки, полученного контактом указанного образца с указанным автономным сенсором; и ! преобразование указанного изменения оптического свойства в указанную концентрацию. ! 2. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка является автономной, так что она не нуждается во вспомогательных реагентах снаружи пленки для измерения концентрации химического соединения, и в котором оптический отклик находится в УФ-, видимом или ближнем ИК спектральных диапазонах, причем указанное изменение оптического свойства включает изменение упругого рассеяния, неупругого рассеяния, поглощения, интенсивности люминесценции, времени жизни люминесценции или вида поляризации, и указанное преобразование проводят с использованием калибровочной кривой. ! 3. Способ по п.1, в котором сенсорную пленку получают покрытием поверхности прозрачной пластмассы тонким слоем химической смеси и позволяют ему высохнуть, причем указанная пленка имеет толщину от 10 до 20 микрон. ! 4. Способ по п.1, дополнительно включающий получение гидрогелевой сенсорной пленки, имеющей химический состав, включающий индикатор, который изменяет свои оптические свойства при воздействии на него химического соединения, содержащегося в растворе образца, и воздействие на пленку фиксированного количества раствора образца. ! 5. Способ по п.4, дополнительно включающий измерение поглощения

Claims (36)

1. Способ количественного измерения концентрации химического соединения, содержащегося в растворе образца, сенсорной пленкой, причем указанный способ включает:
контакт указанного образца с автономной сенсорной пленкой;
измерение изменения оптического свойства указанной автономной сенсорной пленки, полученного контактом указанного образца с указанным автономным сенсором; и
преобразование указанного изменения оптического свойства в указанную концентрацию.
2. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка является автономной, так что она не нуждается во вспомогательных реагентах снаружи пленки для измерения концентрации химического соединения, и в котором оптический отклик находится в УФ-, видимом или ближнем ИК спектральных диапазонах, причем указанное изменение оптического свойства включает изменение упругого рассеяния, неупругого рассеяния, поглощения, интенсивности люминесценции, времени жизни люминесценции или вида поляризации, и указанное преобразование проводят с использованием калибровочной кривой.
3. Способ по п.1, в котором сенсорную пленку получают покрытием поверхности прозрачной пластмассы тонким слоем химической смеси и позволяют ему высохнуть, причем указанная пленка имеет толщину от 10 до 20 микрон.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий получение гидрогелевой сенсорной пленки, имеющей химический состав, включающий индикатор, который изменяет свои оптические свойства при воздействии на него химического соединения, содержащегося в растворе образца, и воздействие на пленку фиксированного количества раствора образца.
5. Способ по п.4, дополнительно включающий измерение поглощения пленкой при длине волны близкой к максимуму пика поглощения (λmax) индикатора с использованием оптического сканирующего оборудования; и количественное определение концентрации химического соединения, содержащегося в растворе образца, используя среднее поглощение, измеренное сенсорной пленкой.
6. Способ по п.5, в котором химическая композиция, добавляемая в пленки гидрогелей, включает органическую соль или поверхностно-активное вещество и кислоту.
7. Способ по п.5, в котором сенсор включает, по меньшей мере, один специфичный аналитический реагент, включающий молибдатную соль и краситель, и рН-модификатор, включающий, по меньшей мере, одну сульфоновую кислоту.
8. Способ по п.5, в котором индикатор иммобилизуют в пленке гидрогеля, создавая ионную пару между индикатором и ионом четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного имидазолия, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния или четвертичного сульфония, где концентрация соли четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного имидазолия, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния или четвертичного сульфония существенно выше стехиометрического количества, требующегося для ионной пары индикатора.
9. Способ по п.8, в котором концентрация соли четвертичного аммония, соли четвертичного фосфония, четвертичного имидазолия, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния или соли четвертичного сульфония примерно в 5-1000 раз больше стехиометрических количеств относительно индикатора.
10. Способ по п.5, в котором индикатор является рН модифицированным в пленке гидрогеля посредством использования кислоты, выбранной из группы, состоящей из сульфоновой кислоты, фосфоновой кислоты, карбоновой кислоты и фенола, где концентрация кислоты существенно выше стехиометрического количества, требующегося для ионной пары индикатора.
11. Способ по п.5, в котором сенсорная пленка выбрана из группы, состоящей из сенсора на фосфат, пленки сенсора на молибдат, пленки сенсора на магний, пленки сенсора на жесткость воды, пленки сенсора на кальций, пленки сенсора на сульфит, пленки сенсора на щелочность и пленки сенсора на хлор.
12. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой пленку сенсора на молибдат, приготовленную добавлением бромпирогаллол красного (Bromopyrogallol Red), пленку сенсора на кальций, приготовленную добавлением хлорфосфоназо III, пара-толуолсульфоновой кислоты и хлорида бензилдиметилтетрадециламмония (зефирамина) к ПГЭМА.
13. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на магний, приготовленную добавлением ксилидил синего (Xylidyl Blue 1), натриевой соли и бромида тетрабутиламмония (ТБАБ), полиэтиленимина, этиленгликоль-бис(аминоэтиловый эфир)-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, тетранатриевой соли (EGTA-Na4) к ПГЭМА.
14. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на жесткость воды, приготовленную добавлением оксазинового, тиазинового, азо, трифенилметанового, цианинового, карбоцианинового или инолинового красителя, соли металла и полиалкиленимина к ПГЭМА.
15. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на молибдат, кальций или сульфит, приготовленную добавлением оксазинового, тиазинового, азо, трифенилметанового, цианинового, карбоцианинового или инолинового красителя, сульфоновой кислоты, фосфоновой кислоты, карбоновой кислоты или/и фенола, и соли четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния, четвертичного имидазолия или четвертичного сульфония к ПГЭМА (ММ 300000).
16. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на сульфит, приготовленную добавлением бриллиантового зеленого и бромида тетрабутиламмония (ТБАБ) к ПГЭМА.
17. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на хлор, приготовленную добавлением нафиона (Nafion) к оксазиновому, тиазиновому, азо, трифенилметановому, цианиновому, карбоцианиновому или инолиновому красителю к ПГЭМА.
18. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на фосфат, приготовленную с использованием, по меньшей мере, одного специфичного аналитического реагента, включающего комплекс металла и краситель, модификатора рН, включающего, по меньшей мере, одну сульфоновую кислоту и, по меньшей мере, одного неводного растворителя.
19. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой двухслойную сенсорную пленку, приготовленную покрытием пленки, содержащей оксазиновый, тиазиновый, азо, трифенилметановый, цианиновый, карбоцианиновый или инолиновый краситель, соль четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния, четвертичного имидазолия или четвертичного сульфония, и соль фосфата металла в ПГЭМА, второй пленкой, содержащей соль четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния, четвертичного имидазолия или четвертичного сульфония, и соль фосфата металла в ПГЭМА.
20. Способ по п.1, дополнительно включающий добавление полимерной добавки в течение формирования гидрогелевой сенсорной пленки, причем указанная добавка представляет собой нафион, для создания сенсорной пленки для измерения хлора.
21. Способ по п.1, в котором сенсорная пленка представляет собой сенсорную пленку на хлор и полимерную суперкислотную добавку, такую как нафион, а индикатор представляет собой перхлорат 2-[2-[3-[(1,3-дигидро-3,3-диметил-1-пропил-2H-индол-2-илиден)этилиден]-2-фенокси-1-циклогексен-1-ил]этенил]-3,3-диметил-1-пропилиндолиния.
22. Способ количественного измерения концентрации химического соединения, содержащегося в растворе образца, множеством сенсорных пленок, причем указанный способ включает:
приготовление множества гидрогелевых сенсорных пленок, которые изменяют свои оптические свойства в ультрафиолетовой, видимой или ближней инфракрасной области при воздействии на них химического соединения, содержащегося в растворе образца, где химическая композиция, добавленная в гидрогелевые пленки, включает рН индикатор, поверхностно-активное вещество и кислоту;
варьирование концентрации кислоты в каждой из множества пленок предварительно определенным образом,
воздействие на пленки фиксированного количества раствора образца;
измерение поглощения пленок при длине волны поблизости от максимума пика поглощения индикатора, используя оптическое сканирующее оборудование; и
количественное определение концентрации химического соединения, содержащегося в растворе образца, с использованием среднего поглощения, измеренного для сенсорных пленок.
23. Способ по п.22, в котором сенсорные пленки представляют собой сенсорные пленки на щелочность, и где концентрация кислоты в пленке, имеющей наиболее низкую концентрацию кислоты, составляет примерно 0,8 мас.% относительно сухого ПГЭМА (гидрогель), а концентрация кислоты в пленке, имеющей наиболее высокую концентрацию кислоты, составляет 35 мас.% относительно сухого ПГЭМА.
24. Автономный сенсор, включающий:
по меньшей мере, один специфичный аналитический реагент, включающий молибдатную соль и краситель; и
модификатор рН, включающий, по меньшей мере, одну сульфоновую кислоту.
25. Автономный сенсор по п.24, в котором указанный краситель включает, по меньшей мере, одно вещество из группы, состоящей из азокрасителей, оксазиновых красителей, тиазиновых красителей, трифенилметановых красителей, и их любые комбинации.
26. Автономный сенсор по п.24, дополнительно включающий, по меньшей мере, одну добавку из группы, состоящей из полиэтиленгликолей, полипропиленгликолей, полиоксиэтиленалкильных эфиров, поливиниловых спиртов, и их любые комбинации.
27. Автономный сенсор по п.24, дополнительно включающий усилитель сигнала, включающий, по меньшей мере, одно вещество из группы, состоящей из щавелевых кислот, сульфоновых кислот, оксалатов, сульфонатов, и их любые комбинации.
28. Автономный сенсор по п.27, в котором указанный усилитель сигнала и указанный модификатор рН образованы из одного и того же вещества.
29. Автономный сенсор по п.24, дополнительно включающий полимерную матрицу.
30. Автономный сенсор по п.29, в котором указанная полимерная матрица включает, по меньшей мере, один гидрогель из группы, состоящей из полигидроксиэтилметакрилатов, полиметилметакрилатов, полиакриловых кислот, полиметакриловых кислот, полиглицерилметакрилата, поливиниловых спиртов, полиэтиленоксидов, полиакриламидов, поли(N-акриламидов), поли(N,N-диметиламинопропил-N'-акриламида), полиэтилениминов, полиакрилатов натрия/калия, полисахаридов, поливинилпирролидона и их сополимеров.
31. Автономный сенсор на фосфат, включающий:
по меньшей мере, один специфичный аналитический реагент, включающий комплекс металла и краситель;
модификатор рН, включающий, по меньшей мере, одну сульфоновую кислоту; и
по меньшей мере, один неводный растворитель.
32. Автономный сенсор на фосфат по п.31, в котором указанный комплекс металла включает, по меньшей мере, один комплекс из группы, состоящей из металлических комплексов цинка, металлических комплексов меди, и их любую комбинацию.
33. Автономный сенсор на фосфат по п.31, в котором указанный краситель включает, по меньшей мере, один краситель из группы, состоящей из красителей на основе катехола, трифенилметановых красителей, тиазиновых красителей, оксазиновых красителей, антраценовых красителей, азокрасителей, фталоцианиновых красителей, и их любую комбинацию.
34. Автономный сенсор на фосфат по п.31, дополнительно включающий полимерную матрицу.
35. Автономный сенсор на фосфат по п.34, в котором указанная полимерная матрица включает, по меньшей мере, один гидрогель из группы, состоящей из полигидроксиэтилметакрилатов, полиметилметакрилатов, полиакриловых кислот, полиметакриловых кислот, полиглицерилметакрилата, поливиниловых спиртов, полиэтиленоксидов, полиакриламидов, поли(N-акриламидов), поли(N,N-диметиламинопропил-N'-акриламида), полиэтилениминов, полиакрилатов натрия/калия, полисахаридов, поливинилпирролидона и их сополимеров.
36. Сенсор, используемый для определения концентрации химического соединения в образце при следовых концентрациях, причем сенсор включает гидрогелевую сенсорную пленку, включающую соль четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного имидазолия, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния или четвертичного сульфония, и индикатор, краситель, пигмент или реагент и/или их комбинации, где индикатор, краситель, пигмент или реагент и/или их комбинации изменяют свое оптическое свойство в ультрафиолетовом, видимом или ближнем инфракрасном спектральном диапазоне при воздействии химического соединения, содержащегося в растворе образца, и где индикатор иммобилизован в пленке гидрогеля посредством образования ионной пары с солью четвертичного аммония, четвертичного фосфония, четвертичного имидазолия, четвертичного пиридиния, четвертичного пирролидиния или четвертичного сульфония, где концентрация соли четвертичного аммония существенно выше, чем стехиометрическое количество, требующееся для образования ионной пары.
RU2008120676/15A 2005-10-26 2006-10-20 Композиция материалов сенсоров для определения химических соединений при следовых концентрациях и способ использования сенсоров RU2427834C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/259,506 2005-10-26
US11/259,506 US7807473B2 (en) 2005-10-26 2005-10-26 Material compositions for sensors for determination of chemical species at trace concentrations and method of using sensors

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120676A true RU2008120676A (ru) 2009-12-10
RU2427834C2 RU2427834C2 (ru) 2011-08-27

Family

ID=37806672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120676/15A RU2427834C2 (ru) 2005-10-26 2006-10-20 Композиция материалов сенсоров для определения химических соединений при следовых концентрациях и способ использования сенсоров

Country Status (14)

Country Link
US (2) US7807473B2 (ru)
EP (1) EP1949092B1 (ru)
JP (1) JP5091147B2 (ru)
KR (1) KR101329895B1 (ru)
CN (1) CN101297197B (ru)
AU (1) AU2006306398B2 (ru)
BR (1) BRPI0619337A2 (ru)
CA (2) CA2851934C (ru)
HK (1) HK1125455A1 (ru)
MY (1) MY146554A (ru)
NZ (1) NZ567588A (ru)
RU (1) RU2427834C2 (ru)
TW (1) TW200732662A (ru)
WO (1) WO2007050463A1 (ru)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7883898B2 (en) * 2007-05-07 2011-02-08 General Electric Company Method and apparatus for measuring pH of low alkalinity solutions
US20080295581A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 General Electric Company Method for the determination of aqueous polymer concentration in water systems
US20090004747A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-01 Agree Alan M Film sensors for detecting free chlorine
WO2009005884A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-08 3M Innovative Properties Company Physical entrapment of a color-changing indicator to a substrate
US20100147481A1 (en) * 2008-12-15 2010-06-17 General Electric Company Methods of manufacturing casted articles, and systems
WO2010148397A1 (en) * 2009-06-19 2010-12-23 Lance Liotta Bait chemistries in hydrogel particles for serum biomarker analysis
US10545090B2 (en) 2009-11-30 2020-01-28 Ge Healthcare Bio-Sciences Ab Method and system for more reliable determination of interaction parameters for low affinity analytes
CN102792149B (zh) * 2010-03-12 2015-05-20 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社 分子间相互作用的检测方法及其检测装置
US9228986B2 (en) 2010-08-03 2016-01-05 General Electric Company Simultaneous determination of multiple analytes in industrial water system
KR101261470B1 (ko) * 2010-11-30 2013-05-10 중앙대학교 산학협력단 아황산 이온 선택성을 갖는 레소루핀 레불리네이트를 포함하는 센서 및 이를 이용한 아황산 이온 검출방법
FR2969295B1 (fr) 2010-12-16 2012-12-14 Commissariat Energie Atomique Detecteur multifonctionnel de composes gazeux et ses applications
US20120164739A1 (en) 2010-12-23 2012-06-28 General Electric Company Dual heat stabilized polymer sensor films
US8343771B2 (en) * 2011-01-12 2013-01-01 General Electric Company Methods of using cyanine dyes for the detection of analytes
FR2975691B1 (fr) 2011-05-26 2014-02-07 Electricite De France Materiau super-isolant a pression atmospherique a base d'aerogel
CN102391854B (zh) * 2011-08-03 2013-09-04 浙江大学 一种检测[h+]的荧光化学传感器及其制备和使用方法
US8912003B2 (en) 2011-08-26 2014-12-16 General Electric Company Methods and devices for detecting isothiazolones
CN102393378B (zh) * 2011-11-01 2013-03-06 湖南省湘维有限公司 一种用近红外光谱技术快速检测聚乙烯醇生产中醇解度和聚合度的方法
WO2013073983A1 (ru) * 2011-11-16 2013-05-23 Vengerov Yury Yuzefovitch Устройство для чтения результатов анализов, выполненных с помощью тест-полосок
CN102676158B (zh) * 2012-05-16 2014-07-09 陕西师范大学 含芘双咪唑型荧光探针及其合成方法和应用
CN102914539A (zh) * 2012-11-15 2013-02-06 北京大学 一种钼锑抗光度法检测水中正磷酸盐含量的方法及试剂盒
GB201317746D0 (en) * 2013-10-08 2013-11-20 Smith & Nephew PH indicator
RU2534729C1 (ru) * 2013-05-31 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Люмисенсорные системы" Способ одновременного измерения концентрации паров бензола, толуола, ксилолов в газовой смеси с помощью материалов на основе дбмбф2
WO2015017457A1 (en) * 2013-07-30 2015-02-05 Isi Life Sciences, Inc. Devices and methods for detecting the presence of phosphonyl fluorides and bis-haloalkylene sulfides
JP6337235B2 (ja) * 2014-02-27 2018-06-06 学校法人東海大学 医療用インジケータ、および医療用滅菌容器
KR102238946B1 (ko) * 2014-06-27 2021-04-12 삼성전자주식회사 가스 센서, 이를 포함하는 냉장고 및 그 제어 방법
US10627350B2 (en) 2014-11-07 2020-04-21 Water Lens, LLC Compositions, apparatus and methods for determining alkalinity of an analyte solution
US9976974B2 (en) * 2015-01-27 2018-05-22 University Of Utah Research Foundation Osmolarity-responsive hydrogel sensors and method of use
CN105987902A (zh) * 2015-02-16 2016-10-05 艺康美国股份有限公司 用于测定工业用水中的阴离子聚合物浓度的试剂、检测方法和该试剂的用途
WO2016161247A1 (en) * 2015-04-02 2016-10-06 Ecolab Usa Inc. Method for measuring polymer concentration in water systems
RU2656132C2 (ru) * 2016-11-22 2018-05-31 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Способ определения концентрации диэтиленгликоля в стабильных жидких углеводородных фракциях
RU2649038C1 (ru) * 2016-12-14 2018-03-29 ООО "Люмисенсорные системы" Способ определения концентрации паров нафталина в газовой смеси с использованием флуоресцентного материала
US10241022B2 (en) * 2017-03-30 2019-03-26 Intel Corporation Characterizing a fluid sample based on response of a non-planar structure
KR101976511B1 (ko) * 2017-05-31 2019-05-10 주식회사 인터로조 하이드로젤 고분자로부터 당의 검출방법
GB201814015D0 (en) 2018-08-29 2018-10-10 Univ Loughborough Hydrogel
CN110003272B (zh) * 2019-03-11 2021-05-07 南京理工大学 功能化季鏻盐自组装材料及其生物传感器
CN109827915A (zh) * 2019-03-12 2019-05-31 闫宏涛 一种测定磷含量的双组分检测剂
RU2760679C2 (ru) * 2019-12-25 2021-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Чувствительный слой оптического люминесцентного сенсора на квантовых точках и способ его изготовления
KR102311174B1 (ko) * 2019-12-26 2021-10-13 안동대학교 산학협력단 토양 내 유효 인산, 유효 규산 또는 양이온 교환 침출을 위한 용액 조성물
KR102394893B1 (ko) 2020-06-08 2022-05-09 전주대학교 산학협력단 비색 분석 시약, 비색 분석 시약 제조방법 및 비색 분석 용지 제조방법
KR102583395B1 (ko) * 2020-08-07 2023-09-27 국민대학교산학협력단 화학 센서용 하이드로겔 코팅 조성물 및 이를 이용하여 제조된 화학 센서
WO2022076500A1 (en) 2020-10-08 2022-04-14 Ecolab Usa Inc. System and technique for detecting cleaning chemical usage to control cleaning efficacy
CN114460052B (zh) * 2022-01-11 2023-06-20 武汉理工大学 一种基于荧光碳量子点直接检测丙酮酸钠浓度的方法

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3998878A (en) * 1975-11-05 1976-12-21 Boise Cascade Corporation Selectively separating oxalic, tartaric, glyoxylic and erythronic acids from aqueous solutions containing the same
JPS5853758A (ja) * 1981-09-28 1983-03-30 Wako Pure Chem Ind Ltd マグネシウム測定試薬
US5005572A (en) 1988-02-26 1991-04-09 Brigham & Women's Hospital CO2 indicator and the use thereof to evaluate placement of tracheal tubes
DE69032422T2 (de) * 1989-12-15 1999-02-04 Hoffmann La Roche Reagenzzusammensetzung, Verfahren und Kits zur Quantifizierung von Magnesium oder Calcium und Magnesium
US5116759A (en) * 1990-06-27 1992-05-26 Fiberchem Inc. Reservoir chemical sensors
GB9302903D0 (en) * 1993-02-13 1993-03-31 Univ Strathclyde Detection system
US5790627A (en) * 1995-09-20 1998-08-04 Research Development Corp. Method and apparatus for observing a specimen using an X-ray microscope
US6046052A (en) * 1997-05-06 2000-04-04 Ortho Clinical Diagnostics, Inc. Dry analytical elements for the determination of protein
CA2236350C (en) * 1997-05-06 2007-05-15 Thomas Arter Dry analytical elements for the determination of protein
US5858797A (en) * 1997-06-05 1999-01-12 Environmental Test Systems, Inc. Test composition, device and method for the colorimetric determination of phosphorus
US6338822B1 (en) 1997-08-18 2002-01-15 Novartis Ag Optical carbon dioxide sensors
US6011882A (en) * 1997-10-16 2000-01-04 World Precision Instruments, Inc. Chemical sensing techniques employing liquid-core optical fibers
GB9815002D0 (en) 1998-07-11 1998-09-09 Jna Ltd Formulations
CA2394645A1 (en) * 1999-06-11 2000-12-21 Sydney Hyman Image making medium
CA2409650A1 (en) * 2000-05-18 2001-11-22 Henkel Loctite Corporation Adhesive compositions for bonding passive substrates such as magnesium alloys
JP2002040010A (ja) * 2000-07-24 2002-02-06 Sanyo Electric Co Ltd 燐酸反応試薬を担持した発色フィルム、および燐酸反応試薬を担持した発色フィルムを用いた燐酸濃度測定装置
CN1349094A (zh) * 2000-10-13 2002-05-15 杜廷发 残留有机磷、氨基甲酸酯农药速测方法及速测器
US6627177B2 (en) * 2000-12-05 2003-09-30 The Regents Of The University Of California Polyhydroxyl-substituted organic molecule sensing optical in vivo method utilizing a boronic acid adduct and the device thereof
JP2002174597A (ja) * 2000-12-06 2002-06-21 Fuji Xerox Co Ltd センサ材料、センサ、生体物質の検出方法および透過光検出方法
JP4319363B2 (ja) * 2001-01-15 2009-08-26 富士フイルム株式会社 ネガ型画像記録材料
US7132550B2 (en) * 2003-11-25 2006-11-07 Eastman Kodak Company Process for the preparation of cyanine dyes with polysulfonate anions
US20050133697A1 (en) * 2003-12-23 2005-06-23 Potyrailo Radislav A. Sensor devices containing co-polymer substrates for analysis of chemical and biological species in water and air
US20060009805A1 (en) * 2004-04-26 2006-01-12 Ralph Jensen Neural stimulation device employing renewable chemical stimulation
US7288414B2 (en) * 2005-04-19 2007-10-30 Specialty Assays, Inc. Use of phosphonazo III for the measurement of calcium, magnesium and sodium in analytical samples

Also Published As

Publication number Publication date
AU2006306398B2 (en) 2012-08-30
RU2427834C2 (ru) 2011-08-27
EP1949092A1 (en) 2008-07-30
MY146554A (en) 2012-08-30
BRPI0619337A2 (pt) 2011-09-27
US7807473B2 (en) 2010-10-05
CN101297197B (zh) 2012-10-10
JP2009513977A (ja) 2009-04-02
CN101297197A (zh) 2008-10-29
JP5091147B2 (ja) 2012-12-05
US8647883B2 (en) 2014-02-11
US20110014087A1 (en) 2011-01-20
NZ567588A (en) 2010-12-24
WO2007050463A1 (en) 2007-05-03
HK1125455A1 (en) 2009-08-07
CA2851934A1 (en) 2007-05-03
US20070092973A1 (en) 2007-04-26
CA2625626C (en) 2015-12-29
CA2625626A1 (en) 2007-05-03
KR101329895B1 (ko) 2013-11-15
KR20080066688A (ko) 2008-07-16
EP1949092B1 (en) 2017-08-02
TW200732662A (en) 2007-09-01
CA2851934C (en) 2017-08-08
AU2006306398A1 (en) 2007-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008120676A (ru) Композиция материалов сенсоров для определения химических соединений при следовых концентрациях и способ использования сенсоров
Oter et al. Characterization of a newly synthesized fluorescent benzofuran derivative and usage as a selective fiber optic sensor for Fe (III)
JP2009513977A5 (ru)
US7977660B2 (en) Article, device, and method
CN111492241B (zh) 检测土壤和水中的烃污染
US20070092972A1 (en) Self-contained phosphate sensors and method for using same
Wang et al. Reversible pH-independent optical potassium sensor with lipophilic solvatochromic dye transducer on surface modified microporous nylon
Duong et al. Ratiometric fluorescence sensors for the detection of HPO42− and H2PO4− using different responses of the morin-hydrotalcite complex
Tenjimbayashi et al. Determination of blood potassium using a fouling-resistant PVDF–HFP-based optode
Rastegarzadeh et al. An optical redox chemical sensor for determination of iodide
RU2298171C1 (ru) Способ фотометрического определения железа (ii) в растворах чистых солей и искусственных смесей
US20080280366A1 (en) Quantitative Detection of Lead in Water
DE10152994A1 (de) Methode zur gleichzeitigen optischen Bestimmung von pH-Wert und Gelöstsauerstoff
JP2005098760A (ja) 鉛イオン選択性呈色材及び該呈色材を用いた鉛イオン簡易定量方法
JP2006280296A (ja) 生細胞検出方法
RU2792612C1 (ru) Способ определения меди в воде
RU2265828C1 (ru) Способ фотометрического определения нитритов в жидкой среде
WO2020130789A1 (en) An optical chemical sensor for measuring dissolved ammonia concentration
JP4263125B2 (ja) 還元性物質測定用試験片及び還元性物質測定用試験液
RU2682650C1 (ru) Способ определения иодата с использованием полиметакрилатной матрицы
RU2619442C1 (ru) Способ определения роданида
JP2984524B2 (ja) カチオン測定具
Chenga et al. Feng Lib, c, Sepideh Keshan Balavandyb, c, Liang Wanga, c, Michael Breadmoreb, c, Richard Doylec, d, Ravi Naidua, c aGlobal Centre for Environmental Remediation, College of Engineering, Science and Environment, University of Newcastle, Callaghan, NSW, Australia
Li The Development of Ionophore-Selective Based optical chemical sensors for the determination of heavy metal ions in aqueous environments
ROSTAMZADEH SOME NOVEL TECHNIQUES IN WIDE-TO-FULL RANGE OPTICAL PH MEASUREMENT AND A NOVEL METHOD FOR FABRICATION OF PH OPTODES

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151021