[go: up one dir, main page]

PL206088B1 - Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej - Google Patents

Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej

Info

Publication number
PL206088B1
PL206088B1 PL370485A PL37048503A PL206088B1 PL 206088 B1 PL206088 B1 PL 206088B1 PL 370485 A PL370485 A PL 370485A PL 37048503 A PL37048503 A PL 37048503A PL 206088 B1 PL206088 B1 PL 206088B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
sample
coil
measuring
coils
sample chamber
Prior art date
Application number
PL370485A
Other languages
English (en)
Other versions
PL370485A1 (pl
Inventor
Dario Kriz
Original Assignee
Lifeassays Ab
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 Lifeassays Ab filed Critical Lifeassays Ab
Publication of PL370485A1 publication Critical patent/PL370485A1/pl
Publication of PL206088B1 publication Critical patent/PL206088B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/74Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables of fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/02Food
    • G01N33/12Meat; Fish

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej, zwłaszcza stosowane do mierzenia przenikalności magnetycznej (μ) lub, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej (μ^, w szczególności stanowiące miernik przenikalności magnetycznej.
Znane są urządzenia pomiarowe stosowane w urządzeniach diagnostycznych różnego typu, w tym opartych na badaniach immunologicznych. Głównym powodem sukcesu badań immunologicznych jest to, że jest to sposób ogólny i może być łatwo dostosowany do różnych analiz chemicznych. Stosując różne rodzaje technik detekcji w połączeniu z badaniami immunologicznymi, można zidentyfikować i określić ilość wielu ważnych substancji chemicznych. Zależnie od fizycznej zasady pomiaru, różne rodzaje mierników są wykorzystywane przy różnych rodzajach analiz. Od czasu wprowadzenia badań immunologicznych, opracowano dużą ilość mierników o bardzo dobrych parametrach. Jeden z typów mierników wykorzystuje przenikalność magnetyczną jako podstawę pomiaru. Taki miernik, który został opisany w opisie patentowym nr SE 9502902-1 oraz w opisie patentowym nr US 6,110,660, korzystającym z pierwszeństwa ze zgłoszenia nr SE 9502902-1, umożliwia szybką i prostą identyfikację substancji przy użyciu technologii badań immunologicznych.
Miernik zawiera układ obejmujący marker, element rozpoznawany oraz przetwornik i zbiornik, przy czym element rozpoznawany jest zdolny do łączenia się z analitem umieszczonym w zbiorniku, a marker wykazuje określoną stałą przenikalność. Przetwornik zawiera cewkę, do której wprowadzany jest zbiornik z analitem, przy czym sygnał indukowany w przetworniku jest proporcjonalny do przenikalności magnetycznej próbki. Do określania induktancji cewki wykorzystywane są różne metody pomiarowe, takie jak metoda pomiaru częstotliwości rezonansowej równoległego obwodu zawierającego cewkę i kondensator, względnie metoda z zastosowaniem różnych mostków pomiarowych lub sprzężenia indukcyjnego pomiędzy dwiema cewkami jak również pomiar impedancji.
Pomiary są wykonywane przez umieszczanie próbek w cewce pomiarowej, której indukcyjność jest mierzona i porównywana z indukcyjnością oddzielnej cewki wzorcowej, wypełnionej powietrzem. Ten typ urządzeń umożliwia mierzenie przenikalności magnetycznej próbek, ale ma tę niedogodność, że zależny od temperatury dryft ogranicza czułość miernika. Dryft temperaturowy jest wywoływany przez zmiany temperatury próbki i przez to, że rzeczywisty proces pomiarowy ma różny wpływ na temperaturę odpowiednio cewki pomiarowej i cewki wzorcowej.
Magnetyczne badania immunologiczne są oparte na zasadzie, że próbka jest wprowadzana do pojemnika próbek, zawierającego jeden lub więcej magnetycznych reagentów i ciecz, a następnie pojemnik próbek jest umieszczany w urządzeniu w celu odczytu koncentracji analitu (Kriz et al., Analytical Chemistry 68, str. 1966 (1996 r.); Kriz et al., Biosensors & Bioelectronics 13, str. 817 (1998 r.); Larsson K. Et al., Analysis 27, str. 78, 1999 r.).
Wspomniane powyżej dokumenty należące do stanu techniki i opisujące to samo rozwiązanie techniczne, nr SE 9502902-1, nr US 6,110,660 oraz publikacja Larsson K. Et al., Analysis 27, str. 78, 1999 r., opisują dotychczas stosowane urządzenia i sposoby, w których wykorzystywana jest detekcja przenikalności magnetycznej do ilościowej analizy chemicznej próbek umieszczanych w cewce pomiarowej. Wspomniane urządzenia i sposoby nie obejmują jednak zintegrowanej podwójnej cewki, tj. cewki pomiarowej i cewki wzorcowej, które jednocześnie otaczają pojemnik próbek. W konsekwencji, nie ma ciągłej kompensacji dryftu temperaturowego, co oznacza, że temperatura próbki musi być utrzymywana na stałym poziomie. Jest trudno w praktyce, a w pewnych przypadkach nawet jest to niemożliwe, aby wprowadzić kontrolowanie temperatury próbki podczas procesu pomiarowego, w szczególności kiedy jest ona umieszczona w cewce pomiarowej podczas rzeczywistego procesu pomiarowego.
Inna dotychczasowa technika obejmuje również miernik przepływowy dla chromatografii cieczy, opartej na pomiarach Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, NMR (Spraul M. et al., NMR Biomed 7, 295 - 303, 1994 r.). Jednakże miernik nie mierzy przenikalności magnetycznej, która, w przeciwieństwie do NMR, jest makroskopową właściwością, zależną od otoczenia jądra atomowego w materiale. Ponadto, urządzenie to nie zawiera podwójnej cewki, jak w niniejszym wynalazku.
Znany jest również, z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5,025,656 densytometr do pomiaru gęstości próbki płynu umieszczonego w komorze pomiarowej. Urządzenie zawiera komorę pomiarową, wewnątrz której umieszczony jest ferromagnetyczny element kotwicowy przemieszczany do tyłu i do przodu za pomocą napędu przemiennego składającego się z dwóch cewek, obejmujących element kotwicowy. Zgodnie z tym rozwiązaniem mierzony jest czas potrzebny do przebycia przez
PL 206 088 B1 element kotwicowy określonego skoku pomiędzy wyznaczonymi punktami A i B, przy czym cewki są zasilane przemiennie dla uzyskania ruchu elementu kotwicowego w jednym kierunku i kierunku powrotnym odpowiednio. Na podstawie równania matematycznego i zmierzonego czasu trwania skoku obliczana jest gęstość płynu usytuowanego w komorze pomiarowej, w której porusza się element kotwicowy, przy czym, obwód pomiarowy określa gęstość płynu umieszczonego w komorze pomiarowej poprzez porównanie czasów trwania skoku elementu kotwicowego w przeciwnych kierunkach.
Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej μ względnie, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej μΓ lub, alternatywnie, względnej podatności magnetycznej (μΓ - 1) próbki, zawierające komorę próbek i co najmniej dwie cewki, jedną cewkę pomiarową oraz jedną cewkę odniesienia, przy czym te dwie cewki otaczają komorę próbek, która to komora próbek ma co najmniej jeden otwór do wprowadzania próbki względnie pojemnika próbek mieszczącego próbkę, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ponadto urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny mierzący różnicę indukcyjności obu cewek, cewki pomiarowej c i cewki odniesienia b, przy czym cewka pomiarowa c jest połączona szeregowo z drugim rezystorem d', cewka odniesienia b jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem d, zaś poprzez te rezystory d, d], pierwszy i drugi, z cewką pomiarową c i cewką odniesienia b połączony jest pierwszy potencjometr korygujący e, ponadto poprzez cewkę odniesienia b i cewkę pomiarową c połączony jest z cewkami kondensator f oraz drugi potencjometr korygujący g, przy czym obwód elektryczny jest zasilany napięciem przemiennym pomiędzy punktami i i h, zaś sygnał wyjściowy jest otrzymywany pomiędzy punktami j i k.
Korzystnie, jedna z cewek, cewka pomiarowa c bądź cewka odniesienia b, jest połączona w drodze kontaktu termicznego, przez fizyczny kontakt z materiałem tworzącym komorę próbek, bez otaczania wnęki tej komory próbek.
Korzystnie, urządzenie zawiera komorę próbek wykonaną z materiału, który jest polimerem, takim jak polichlorek winylu, poliamid, poliacetal, polietylen, poliwęglan, polistyren, polipropylen, drewno, szkło bądź metal o 0.999 < μ < 1.001.
Zaleta urządzenia według wynalazku polega na rozwiązaniu problemów występujących przy pomiarze przenikalności magnetycznej lub, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej. Ponadto, urządzenie umożliwia uzyskiwanie innych parametrów ze zgromadzonych danych pomiarowych, przy czym parametry te są związane z przenikalnością magnetyczną, na przykład podatnością magnetyczną.
Korzystne skutki według wynalazku uzyskano za pomocą urządzenia zawierającego komorę próbek, która jest otoczona przez przynajmniej dwie cewki, które są połączone z obwodem elektrycznym, który mierzy różnicę indukcyjności cewek, przy czym wspomniane urządzenie może analizować jakościowo i ilościowo zawartość chemicznych substancji w pojemniku próbek, umieszczonym w komorze próbek lub, alternatywnie, może określać przenikalność magnetyczną substancji umieszczonej w pojemniku próbek.
Kolejna zaleta wynalazku polega na tym, że urządzenie według wynalazku może być używane do detekcji różnych substancji chemicznych w pojemniku próbek i który nie jest ograniczony do badań immunologicznych, takich jak, na przykład, podobieństwo wiązań lub wiązań opartych na syntetycznych peptydach, wybranych z bibliotek bakteriofagów. Zaletę rozwiązania według wynalazku stanowi również fakt, że urządzenie według wynalazku jest wykorzystywane w szczególności jako przyrząd do analizy krwi do zastosowań klinicznych (np. do badania gazów w krwi, elektrolitów, metali śladowych, Hb, glukozy, znaczników białkowych, czynników dopełniacza, hormonów, bakterii, wirusów, drożdży, komórek, grzybów, przetrwalników bakteryjnych, bakteriofagów, organelli komórkowych, DNA i RNA).
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat podstawowy, pokazujący zasadę działania urządzenia według niniejszego wynalazku, a fig. 2 - przykład obwodu elektrycznego.
Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej w przykładzie wykonania według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera cewki mające indukcyjność własną w zakresie od 0.01 do 100 μΗ, a ponadto komora próbek ma objętość w zakresie od 0.1 do 5000 μ!, zaś urządzenie zawiera także obwód elektryczny przedstawiony na fig. 2.
W zalecanym przykładzie wykonania urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny, którego sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do różnicy indukcyjności między wspomnianymi cewkami i do względnej przenikalności magnetycznej (μ) próbki wprowadzonej do komory próbek, która jest w zakresie od 0.0000001 < μΓ < 5.
PL 206 088 B1
Obwód elektryczny jest utworzony tak, że zawiera cewkę pomiarową, która jest częścią mostka prądu przemiennego.
W zalecanym przykładzie wykonania urzą dzenie jest wyposaż one w przynajmniej dwa podwójne układy cewek do jednoczesnego pomiaru kilku próbek.
Urządzenie może zawierać więcej niż dwie cewki, które otaczają komorę próbek w celu wykonywania pomiarów w różnych miejscach w tej samej próbce lub w różnych warstwach osadu w pojemniku próbek.
Urządzenie według wynalazku w przykładzie wykonania może być wyposażone w komplementarne, znane środki do prowadzenia stosowanych, dotychczas fizycznych technik pomiaru w celu określania absorpcji światła, emisji światła, rozpuszczonych gazów, zawartości jonów i przewodności elektrycznej.
Substancje chemiczne o dużej przenikalności magnetycznej mogą być identyfikowane wprost lub używane jako specyficzne reagenty w zastosowaniach diagnostycznych.
Fig. 1 przedstawia ogólny schemat, ilustrujący zasadę działania niniejszego wynalazku. Otwór a do komory próbek umożliwia wprowadzenie pojemnika próbek z różnymi substancjami chemicznymi (a). Komora próbek jest otoczona przez cewkę odniesienia b i cewkę pomiarową c, przy czym wprowadzona próbka wpływa na indukcyjność cewek. Próbka, która z założenia ma jednorodną temperaturę, wpływa jednakowo na obie cewki. Roztwór, próbka stała lub osad ze wzbogaconym znacznikiem magnetycznym na dnie pojemnika próbek wpływa na indukcyjność cewki pomiarowej c podwójnej cewki, nie wpływając na cewkę odniesienia. Uzyskiwany jest zatem sygnał, którego wartość została skompensowana uwzględniając wahania temperatury tak, że różnica indukcyjności między cewkami może być mierzona bardziej precyzyjnie. W korzystnym przykładzie wykonania urządzenie obejmuje obwód elektryczny według fig. 2, w celu uzyskiwania elektrycznego sygnału wyjściowego.
Fig. 2 przedstawia zalecany przykład obwodu elektrycznego (mostka elektrycznego). Cewka pomiarowa c o indukcyjności równej 9 μH (drut miedziany 0.3 mm, 30 zwojów, D = 8 mm) jest połączona szeregowo z drugim rezystorem d' 10 Om. Cewka odniesienia b, o indukcyjności równej 9 μH (drut miedziany 0.3 mm, 30 zwojów, D = 8 mm) jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem d 10 Om. Przez rezystory d i d pierwszy i drugi dołączony jest pierwszy potencjometr korygujący e 50 Om o 10 obrotach. Przez cewki b i c połączone są kondensator 10 nF f i drugi potencjometr korygujący g 500 Om. Obwód elektryczny jest zasilany przemiennym napięciem (2 Vpp, 200 kHz, sinusoidalne) przez punkty h i i. Przez wyregulowanie pierwszego i drugiego potencjometrów korygujących e i g, równoważone są amplituda i faza sygnału obwodu. Sygnał elektryczny generowany między punktami j i k jest proporcjonalny do zmiany indukcyjności cewki pomiarowej, po wprowadzeniu substancji chemicznej o dużej przenikalności magnetycznej do przelotowej komory próbek, która to zmiana z kolei jest proporcjonalna do koncentracji wspomnianych substancji chemicznych.
Urządzenie według wynalazku może korzystnie być używane do detekcji, z jednej strony, chemicznych substancji o dużej przenikalności magnetycznej, a z drugiej strony chemicznych substancji o μΓ = 1, na przykład hemoglobiny, czynników dopełniacza, białek, hormonów, bakterii, komórek, wirusów, grzybów, drożdży, przetrwalników bakteryjnych, bakteriofagów, organelli komórkowych, DNA, RNA, które wymagają oddziaływania ze znacznikami magnetycznymi, które czynią niniejsze urządzenie unikalnym. Niezależnie od celu pomiaru, urządzenie może być stosowane do wykonywania pomiaru przy zmiennej temperaturze próbki, gdyż zmniejsza dryft wywołany przez temperaturę.

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej μ względnie, alternatywnie, względnej przenikalności magnetycznej μ,· lub, alternatywnie, względnej podatności magnetycznej (μ,· - 1) próbki, zawierające komorę próbek i co najmniej dwie cewki, jedną cewkę pomiarową oraz jedną cewkę odniesienia, przy czym te dwie cewki otaczają komorę próbek, która to komora próbek ma co najmniej jeden otwór do wprowadzania próbki względnie pojemnika próbek mieszczącego próbkę, znamienne tym, że ponadto urządzenie jest wyposażone w obwód elektryczny mierzący różnicę indukcyjności obu cewek, cewki pomiarowej (c) i cewki odniesienia (b), przy czym cewka pomiarowa (c) jest połączona szeregowo z drugim rezystorem (d), cewka odniesienia (b) jest połączona szeregowo z pierwszym rezystorem (d), zaś poprzez te rezystory (d, d), pierwszy i drugi, z cewką pomiarową (c) i cewką odniesienia (b) połączony jest pierwszy potencjometr korygujący (e), ponadto poprzez cewkę odniePL 206 088 B1 sienia (b) i cewkę pomiarową (c) połączony jest z cewkami kondensator (f) oraz drugi potencjometr korygujący (g), przy czym obwód elektryczny jest zasilany napięciem przemiennym pomiędzy punktami (i i h), zaś sygnał wyjściowy jest otrzymywany pomiędzy punktami (j i k).
  2. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jedna z cewek, cewka pomiarowa (c) bądź cewka odniesienia (b), jest połączona w drodze kontaktu termicznego, przez fizyczny kontakt z materiałem tworzącym komorę próbek, bez otaczania wnęki tej komory próbek.
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że zawiera komorę próbek wykonaną z materiału, który jest polimerem, takim jak polichlorek winylu, poliamid, poliacetal, polietylen, poliwęglan, polistyren, polipropylen, drewno, szkło bądź metal o 0.999 < μΓ < 1.001.
PL370485A 2002-03-08 2003-03-07 Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej PL206088B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0200705A SE524168C2 (sv) 2002-03-08 2002-03-08 Driftkompenserad magnetisk permeabilitetsdetektor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL370485A1 PL370485A1 (pl) 2005-05-30
PL206088B1 true PL206088B1 (pl) 2010-06-30

Family

ID=20287203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL370485A PL206088B1 (pl) 2002-03-08 2003-03-07 Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej

Country Status (16)

Country Link
US (1) US7910063B2 (pl)
EP (1) EP1488230B1 (pl)
JP (1) JP4204981B2 (pl)
KR (1) KR100998824B1 (pl)
CN (1) CN100350246C (pl)
AT (1) ATE416380T1 (pl)
AU (1) AU2003212745B2 (pl)
BR (1) BRPI0308239B1 (pl)
CA (1) CA2477618C (pl)
DE (1) DE60325030D1 (pl)
DK (1) DK1488230T3 (pl)
PL (1) PL206088B1 (pl)
RU (1) RU2319140C2 (pl)
SE (1) SE524168C2 (pl)
SI (1) SI1488230T1 (pl)
WO (1) WO2003076931A1 (pl)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4564861B2 (ja) 2005-02-18 2010-10-20 キヤノン株式会社 画像形成装置
JP2007079033A (ja) 2005-09-13 2007-03-29 Canon Inc 画像加熱装置
FI20065257A0 (fi) * 2006-04-21 2006-04-21 Magnasense Oy Magneettisten partikkelien mittausjärjestelmä ja menetelmä
FI121248B (fi) * 2006-04-21 2010-08-31 Magnasense Technologies Oy Laite magneettisten partikkelien mittaamiseksi ja vastaava menetelmä
SE532617C2 (sv) * 2007-11-13 2010-03-02 Lifeassays Ab Publ Spolmekanism för magnetisk detektor
RU2381457C2 (ru) * 2008-03-05 2010-02-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный способ измерения расхода
JP5127542B2 (ja) 2008-04-07 2013-01-23 キヤノン株式会社 定着装置
JP5464902B2 (ja) 2008-05-30 2014-04-09 キヤノン株式会社 定着装置
JP2010102305A (ja) 2008-09-24 2010-05-06 Canon Inc 画像形成装置
JP6264981B2 (ja) * 2014-03-24 2018-01-24 新日鐵住金株式会社 測定装置及び測定方法
US10705162B2 (en) * 2015-12-03 2020-07-07 Lifeassays Ab Temperature controlled magnetic permeability detector
US11366050B1 (en) 2019-01-29 2022-06-21 Dmitri Litvinov Ultra-sensitive volumetric magnetic particle detector
CN110515018A (zh) * 2019-09-25 2019-11-29 河南中原特钢装备制造有限公司 一种无磁扶正器相对磁导率的测量方法
JP2023134959A (ja) * 2022-03-15 2023-09-28 国立大学法人東北大学 抗原検出装置及び抗原検出方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357237A (en) * 1979-11-28 1982-11-02 Sanderson Charles H Device for the magnetic treatment of water and liquid and gaseous fuels
JPS62147357A (ja) 1985-12-20 1987-07-01 Kawasaki Steel Corp 磁粉液の管理方法及び装置
SU1372226A1 (ru) * 1986-01-27 1988-02-07 А.Н.Хныкин Способ измерени электрических и магнитных характеристик сред
US5025656A (en) * 1990-05-21 1991-06-25 Cambridge Applied Systems, Inc. Densitometer
JPH06317639A (ja) 1993-05-07 1994-11-15 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 初比透磁率の測定方法および装置
JPH08220072A (ja) 1995-02-17 1996-08-30 Kurita Water Ind Ltd 液体中の気泡検出方法とその装置
US6110660A (en) * 1995-08-20 2000-08-29 The European Institute Of Science Ab Procedure for quantitative and qualitative determination of chemical substances, based on molecular recognition and measurement of magnetic permeability
JP3377348B2 (ja) 1995-11-10 2003-02-17 新コスモス電機株式会社 磁性粉濃度測定方法及びその装置
US5978694A (en) * 1997-02-27 1999-11-02 Uri Rapoport Method and apparatus for detecting a magnetically responsive substance
RU2149390C1 (ru) * 1998-03-12 2000-05-20 Рассомагин Василий Радионович Способ измерения магнитных характеристик сред и физических величин плотности и давления
US20020012916A1 (en) * 1998-10-14 2002-01-31 Gundling Gerard J A method of reducing contamination in an essay vessel
KR100361167B1 (ko) 2000-02-11 2002-11-18 사공건 초투자율 측정 시스템
EP1146347B1 (en) 2000-04-10 2005-07-27 Randox Laboratories Ltd. Magnetic particle detection
US6619453B2 (en) * 2001-12-14 2003-09-16 Eaton Corporation Electromagnetic mechanical particle clutch

Also Published As

Publication number Publication date
SE0200705L (sv) 2003-09-09
DK1488230T3 (da) 2009-03-16
CA2477618C (en) 2010-11-16
DE60325030D1 (de) 2009-01-15
CN100350246C (zh) 2007-11-21
WO2003076931A1 (en) 2003-09-18
AU2003212745B2 (en) 2008-01-24
JP2005520133A (ja) 2005-07-07
SI1488230T1 (sl) 2009-04-30
JP4204981B2 (ja) 2009-01-07
US20050093535A1 (en) 2005-05-05
KR20040105757A (ko) 2004-12-16
US7910063B2 (en) 2011-03-22
BRPI0308239B1 (pt) 2016-12-20
EP1488230A1 (en) 2004-12-22
KR100998824B1 (ko) 2010-12-06
BR0308239A (pt) 2005-01-11
SE524168C2 (sv) 2004-07-06
AU2003212745A1 (en) 2003-09-22
CN1639567A (zh) 2005-07-13
CA2477618A1 (en) 2003-09-18
PL370485A1 (pl) 2005-05-30
ATE416380T1 (de) 2008-12-15
EP1488230B1 (en) 2008-12-03
SE0200705D0 (sv) 2002-03-08
RU2319140C2 (ru) 2008-03-10
RU2004129753A (ru) 2005-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090314066A1 (en) Sensor device for and a method of sensing particles
PL206088B1 (pl) Urządzenie do pomiaru przenikalności magnetycznej
US20090243594A1 (en) Method and device for characterization of a magnetic field applied to a magnetic sensor
JP2016512335A (ja) 透明なマイクロアレイで正確にpHをモニターするためのデバイスおよび方法
US20070224604A1 (en) Method of Determining the Presence and/or Concentration of Substances of Interest in Fluids
US20100066356A1 (en) Sensor device comprising means for determining the sample covered area of the sensitive surface
JP2008546995A (ja) 統合到達時間測定を用いた迅速磁気バイオセンサ
JP5188091B2 (ja) センサ素子、ならびにこの素子を用いた磁性粒子の検出方法及び標的物質の検出方法
RU2564516C2 (ru) Способ измерения емкости и его применение
KR101736651B1 (ko) 전기화학적 분석물질 측정에서 회복 펄스로부터 정보를 이용하는 방법들 뿐만 아니라 이를 통합한 기기들, 장치들 및 시스템들
US8633014B2 (en) Device for biochemical processing and analysis of a sample
US20230067165A1 (en) Electric, Magnetic, and RF Sensor Based Methods to Register and Interpret Lateral Flow Assay Measurements
KR20090017013A (ko) 자기장을 이용한 미세 입자 및 미생물 검출 장치 및 그방법
WO2010013169A1 (en) Magnetic sensor device with conductive sensor element
KR101235845B1 (ko) 자기저항센서를 이용한 검출시스템 및 이를 이용한 검출방법
US10281550B2 (en) Spin relaxometry based molecular sequencing
KR20120087668A (ko) 자기저항센서를 이용한 검출시스템 및 이를 이용한 검출방법