Page 31 - 《中国医疗器械杂志》2025年第6期
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Chinese Journal of Medical Instrumentation                                         2025年 第49卷 第6期

                                                     研   究   与   论   著



                  evaluation between two automated biochemical analyzer  [23]   张星原, 龙伟, 卢斌, 等. 一种高灵敏度液面探测系统的
                  systems: Roche Cobas 8000 and Mindray BS2000M[J]. J  设计及其临床应用[J]. 传感器与微系统, 2014, 33(6):
                  Med Biochem, 2022, 41(3): 306-315.                72-75, 79.
              [12]   杨伟, 闫慧敏, 和发展. 微量液体的精确加样技术[J]. 液            [24]   韩容, 方堃, 王丹. 一种新型生化分析仪加样针和定位
                  压与气动, 2021(1): 133-139.                           装置的设计[J]. 医疗装备, 2021, 34(23): 39-40.
              [13]   刘如萱. 加样针污染致不同项目拖带情况分析[J]. 检验               [25]   钟道鸿, 倪屹, 郭硕, 等. 全自动生化仪液面探测系统的
                  医学与临床, 2010, 8(4): 480-481.                       设计与应用[J]. 传感器与微系统, 2020, 39(10): 70-
              [14]   林斌飞, 龙伟, 万汉伟, 等. 一种高精度分光光度计系统                  72,76.
                  的设计与应用[J]. 传感器与微系统, 2013, 32(1): 102-         [26]   纪国伟. AU5400生化仪液面探测原理分析[J]. 中国医
                  104.                                              学装备, 2010, 7(7): 52-55.
              [15]   司亚威. 全自动生化分析仪加样精度影响因素数值分                   [27]   魏湃佳, 徐宁, 李涛, 等. 称重法验证西门子全自动发光
                  析及优化[D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2020.                        免疫分析仪样本针和试剂针正确度和重复性[J]. 中国
              [16]   丁思源, 王瑞祥, 徐荣吉, 等. 表面张力对自由落体液滴                  医药科学, 2023, 13(21): 163-166.
                  形变的影响[J]. 化工学报, 2016, 67(6): 2495-2502.       [28]   和发展, 杨伟, 闫慧敏, 等. 微量液体的高速精确加样技
              [17]   徐含青, 刘跃平, 府伟灵, 等. “迈瑞”全自动生化分析                  术[J]. 液压与气动, 2023, 47(8): 182-188.
                  仪的偏倚评估研究[J]. 第三军医大学学报, 2016, 38(9):           [29]   杨新革, 刘持翔, 孔文兵, 等. 一种全自动血型分析仪加
                  997-1002.                                         样量的校准[J]. 中国输血杂志, 2017, 30(11): 1231-1233.
              [18]   魏寿忠, 康晓珍, 陈依平, 等. 化学发光免疫分析仪加样              [30]   刘亚欣, 陈立国,孙立宁, 等. 基于复合智能控制的非接
                  针携带污染情况探讨[J]. 国际检验医学杂志, 2017,                     触 式 液 体 定 量 分 配 系 统 [J].  机 械 工 程 学 报 ,  2010,
                  38(15): 2171-2172.                                46(20): 175-181.
              [19]   刘洋, 李俊烨, 苏宁宁, 等. 磨粒流抛光弯管的数值模拟              [31]   孙芙蓉. 全自动生化分析仪上交叉携带污染及建立封
                  与试验优化[J]. 机械设计与制造, 2021(7): 137-140.              闭系统的研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2020.
              [20]   李俊烨, 朱旭, 杨兆军, 等. 固液两相磨料流的微小孔精              [32]   张鑫洋. 全自动生化仪加样系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔
                  密研抛行为[J]. 吉林大学学报(工学版), 2020, 50(3):               滨工业大学, 2018.
                  903-913.                                      [33]   柯培锋,刘冬冬,徐建华,等. 全自动生化分析仪携带污染
              [21]   邓乾发, 郭晨曦, 袁巨龙, 等. 基于自激振荡脉冲特性的                  的发现及其解决方案[J]. 广东医学,2014(11):1728-1731.
                  磨粒流抛光不锈钢细管内壁的仿真与实验研究[J]. 表                    [34]   王珺, 张国有, 刘玉振. STAR加样器拖带污染情况分析
                  面技术, 2019, 48(10): 363-371.                       及其解决方法[J]. 中国输血杂志, 2010, 23(6): 462-463.
              [22]   鲁聪达, 王笑, 文东辉, 等. 超精密研磨技术及其发展的              [35]   韩慧, 苏庆元. 全自动加样系统出现样本拖带污染原因
                  研究[J]. 现代制造工程, 2008(3): 126-128.                  分析[J]. 海南医学院学报, 2009, 15(7): 736-737.







































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