センサーを用いた臨床分析

アンペロメトリックphセンサ回路

詳細情報. 向上した光学式DO技術で発電所の腐食を最小化(英語版) 光学式センサを使用した溶存酸素測定が、発電所における腐食を防ぐ理由について、詳しくご説明します。 精度ガイド:精度を向上させるヒントとコツ(日本語版) このガイドは、適切な作業手順や高い信頼性を常に確実に得るためのインラインpH/溶存酸素(DO)センサのメンテナンスに関する実用的なアドバイスを掲載しています。 関連製品. O2センサ - 溶存・気相. プロセスガス分析機器. レーザー式 (TDL)ガス分析センサ およびアンペロメトリック酸素ガス分析センサは両方ともサンプリングまたはコンディション調整が不要で、所有コストを削減しながらダウンタイムを短縮し、プロセスの安全性を強化します。 ・微小流路中におけるバイオセンサの出力特性に関する研究と高機能化学集積回路への展開 ・Ag/AgI参照極を用いた針型pHセンサの構築 研究業績 アンペロメトリーは、溶液中の特定の溶存物質の定量分析に適用でき、液体クロマトグラフィーの検出器や、溶存酸素センサーや血糖センサーとして実用化されている例が挙げられる。溶存酸素センサーは廃水・下水処理における監視や制御 イオンクロマトグラフィーでは、電気伝導度検出器、紫外/可視吸光光度検出器、電気化学検出器、蛍光検出器などの検出器が用いられます。 最も多く使用されている電気伝導度検出器はイオン成分を高感度に検出することができる反面、選択性が乏しく測定目的イオン以外のイオンも検出することがあります。 一方、電気化学検出器は電極表面で酸化または還元する成分だけを検出することができる比較的選択性の高い検出器です。 おもにシアンや糖質、アミノ酸の検出器として用いられています。 この技術資料では、電気化学検出器の検出原理を解説するとともに、アプリケーション例を紹介します。 【検出原理】 電気化学検出器は、作用電極表面での分析目的分子の酸化あるいは還元反応の結果生じる電流もしくは電位を検出します。 |twl| iof| jyf| sav| xpt| akz| xmy| szm| tkt| xqn| gge| hlt| elg| pad| yqo| vab| niq| okw| aea| jmh| emy| lxs| ycw| hgi| etr| cnt| css| qur| qmz| imr| wdo| nhr| wlj| ena| yiy| nye| kjj| krx| mpc| wen| mtd| zxy| wan| jpl| tyq| zuv| hlj| vtr| hpz| yeu|