實驗目的:由于磁微粒對光存在明顯的吸收與散射作用,基于光學檢測方法的MEIA技術(shù)
在檢測限和精密度等方面受到了影響。直接通過磁微粒的磁學性質(zhì)來檢測抗原抗體反應則可以消除這些不利因素,提高檢測方法的靈敏度與準確性。磁信號檢測還可以與光學檢測方法聯(lián)用,提高自動分析的準確度與可靠性。
實驗設備:信號發(fā)生器,功率放大器ATA-4012,示波器,數(shù)字萬用表,高精度穩(wěn)壓電源,驅(qū)動磁芯,線圈等。
實驗內(nèi)容:
開展超順磁性納米粒直接檢測技術(shù)的可行性研究:搭建基于磁感應線圈的磁性檢測裝置,研究不同測量條件與檢測方法對磁性顆粒定量測量的影響規(guī)律,初步實現(xiàn)mg級磁顆粒的檢測。
實驗過程:
(1)搭建好勻強磁場后,用雙線圈檢測代替之前的單線圈檢測,通過兩個檢測線圈中感應電壓的差值檢測磁性顆粒的感應電壓變化,可以減小背景噪聲對檢測靈敏度的影響。
(2)檢測過程:信號發(fā)生器輸出一定頻率和波形的電壓,功率放大器對信號發(fā)生器輸出的電壓進行放大,使得系統(tǒng)對驅(qū)動線圈(驅(qū)動線圈和驅(qū)動磁芯構(gòu)成的勻強代替單獨的驅(qū)動線圈)的驅(qū)動能力大大增加,用另一個雙線圈檢測線圈和這個線圈進行相互感應用示波器直接檢測感應線圈兩端的電壓差值。
實驗結(jié)果:
構(gòu)建了一個基于勻強磁場和雙檢測線圈的磁性傳感器設計方案,在此磁性檢測實驗裝置方案中已經(jīng)可以檢測到mg級磁性顆粒的存在。從此實驗的結(jié)果分析可以看出,此方法還可以檢測到更低的質(zhì)量的磁性顆粒。此實驗方案驗證了超順磁性納米顆粒磁性檢測的可行性。
實驗中所用到的功率放大器ATA-4012參數(shù)指標:
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注:此實驗案例參考自知網(wǎng)論文《用于磁微粒分離與檢測的流動注射分析系統(tǒng)研究》
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