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本发明涉及的橡胶配混用酚醛树脂的特征在于,当将由13C‑NMR测量的化学位移中的110ppm以上且160ppm以下的峰面积总和设为100时,0ppm以上且小于60ppm的峰面积总和为80至400,并且60ppm以上且小于110ppm的峰面积总和为2至70。
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本发明提供了用于供应、产生、存储和管理理想地适于在飞机上使用的氧气的系统和方法,用于为乘客和航班机组人员提供可呼吸的氧气。所述系统包括数个组件,其共同优化氧气利用同时降低维护成本并且减少传统加压气缸增加的重量。系统的组件包括用于在紧急情况下迅速使用的富氧气体的加压气缸或化学氧气发生器、并入固体电解质氧气分离(SEOS)技术的陶瓷氧气发生器(COG)类型的机载氧气发生器(OBOG)、控制器、脉冲氧气供应器、机组人员/乘客呼吸面具和一个或多个传感器,包括探测吸气/呼气阶段的传感器,并且与控制器通信,以便调节氧气流用于保存并且适应生理需要。
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本发明涉及一种用于确定电池组电池(2)的老化的装置(1),其中,所述电池组电池(2)具有至少一个用于把化学能转化为电能的电流元件(3)和包围所述电流元件(3)的、带有至少构造在所述电流元件(3)的侧部处的壁部(8)的壳(4),所述装置包括至少一个用于感测所述电流元件(3)的长度改变的长度传感器(5),其中,经过所述电流元件(3)的长度改变能够求取所述电池组电池(2)的老化。
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某些碳菁(carbocyanine)化合物靶向线粒体,且可用于根除癌症干细胞(CSC)。例如,MitoTracker Deep Red(MTDR)是一种无毒、碳菁基远红外荧光探针,通常用于对活细胞中的线粒体进行化学标记和可视化。MTDR抑制MCF7细胞、MDA‑MB‑231细胞和MDA‑MB‑468细胞的3D乳腺球形成,IC‑50为50nM至100nM。此外,在500nM的水平,MTDR在测试的所有三种乳腺癌细胞系中几乎完全抑制了线粒体耗氧率和ATP产生。纳摩尔浓度的MTDR可用于通过选择性干扰线粒体代谢特异性靶向和根除CSC。描述了具有抗CSC活性的其他碳菁化合物。
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提供了在氮化硅蚀刻步骤期间除去胶态二氧化硅沉积物在高纵横比结构的表面上的生长的技术。使用高选择性过蚀刻步骤以除去沉积的胶态二氧化硅。所公开的技术包括使用磷酸从具有形成在具有高纵横比的窄间隙或沟槽结构中的氮化硅的结构中除去氮化硅,在所述结构中通过水解反应在所述窄间隙或沟槽的表面上形成了胶态二氧化硅沉积物。使用第二蚀刻步骤,其中形成胶态二氧化硅沉积物的水解反应是可逆的,并且由于氮化硅的消耗,附近的磷酸中的二氧化硅的浓度现在较低,平衡驱动反应向反方向进行,使沉积的二氧化硅溶解回溶液中。
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本发明涉及可用于治疗癌症的组合疗法。具体地,本发明涉及包含抗PD‑L1抗体和DNA‑PK抑制剂,任选地与一种或多种另外的化学治疗剂或放射疗法并用的治疗组合。治疗组合特别用于治疗患有对PD‑L1表达测试呈阳性的癌症的对象。
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本发明涉及用于由碳基原料制备合成气的系统和方法(1),其包括以下设备:用于将原料进料到系统(1)的设备(10),用于燃烧原料从而适合于制备合成气的设备,用于使用合成气的设备(20),和用于提取燃烧残余物的设备,其中用于燃烧原料的设备包括:-密封的燃烧室,具有300-600℃的温度,能够使碳基原料的有机分子分解为气体的混合物和灰分;-用于将气体注入燃烧室的装置(330);-用于监测引入/待引入到所述燃烧室的气体的量的装置,能够保证用于有机分子分解的正确的不足化学计量比。
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膜生物反应器(MBR)(10)使用用于定量给料通量增强化学品(FEC)的方法和设备以响应引起或可能引起膜污染的临时操作阶段。提供FEC定量给料装置(32)与分隔MBR的过程储罐(12)和膜过滤系统(14)的通道(20)连通。通道(20)中的混合器(36)将定量给料的FEC与流入膜储罐的混合液(18)快速混合。定量给料装置(32)与感测通道或膜过滤系统(14)或二者中的状况的传感器(40,42)连接。考虑流到膜单元的混合液(18)的状况或膜操作参数或二者,将FEC加入到流入膜过滤系统(14)的混合液(18)中。FEC剂量可在0.05-10mg/gMLSS范围。所述方法可包括开始定量给料、调节定量给料浓度和终止定量给料的步骤。
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本发明涉及一种具有高抗延迟开裂性的低镍奥氏体不锈钢以及所述钢的用途。所述钢按重量%含有0.02-0.15%的碳,7-15%的锰,14-19%的铬,0.1-4%的镍,0.1-3%的铜,0.05-0.3%的氮,所述钢的余量为铁和不可避免的杂质,并且就碳含量和氮含量的总和(C+N)以及测量的Md30温度而言,化学组成范围在由点ABCD限定的范围内,点ABCD具有如下值:
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一种晶片封装体及其制造方法,该晶片封装体包含:一晶片,具有一导电垫、以及相对的一第一表面与一第二表面,其中导电垫位于第一表面;一第一穿孔,自第二表面朝第一表面延伸,并暴露导电垫;一导电结构,位于第二表面上与第一穿孔中,并接触导电垫,导电结构包含一第二导电层与一激光阻挡部分;一第一绝缘层,位于第二表面上并覆盖导电结构,其中第一绝缘层具有相对于第二表面的一第三表面;一第二穿孔,自第三表面朝第二表面延伸,并暴露激光阻挡部分;一第一导电层,位于第三表面上与第二穿孔中,并接触激光阻挡部分。本发明不仅可省略化学气相沉积与图案化第一绝缘层的制程,还可节省制程时间与机台成本,且可提升侦测时的准确度。
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本发明在一个方案中公开了由具有一种或多种额外的第13族元素的金属卤化物制成的闪烁体材料。该化合物的实例是添加有铊(Tl)的Ce : LaBr3,其作为共掺杂物存在或在LaBr3和TlBr之间的以化学计量混合的混合物和/或固体溶液。在另一个方案中,能够通过以下方式制造上述单晶碘化物闪烁体材料:首先,合成上述组合物的化合物,并然后通过例如垂直梯度凝固法由合成的化合物形成单晶。所述闪烁体材料的应用包括辐射探测器及其在医学和安全成像中的用途。
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本发明涉及滴定设备和滴定方法。滴定设备包括:滴定测量池,具有滴定器皿;阀装置;以及第一泵,通过第一流体管线将液体从液体供应源抽吸到在第一泵和阀装置之间的流体路径中的临时储存容器,并从临时储存容器经由第二流体管线运输到滴定器皿。第三流体管线将第一泵连接到临时储存容器,并至少在与第一泵相邻的区段中填充有化学组成不影响滴定的工作液体。滴定设备还包括:第二泵,从标定溶液供应源输送标定溶液并运输到滴定器皿;以及电子控制器,控制第一泵和第二泵及阀装置以将液体从第一液体供应源输送到临时储存容器、将液体从临时储存容器经由流体管线运输到滴定器皿、以及将标定溶液从标定溶液供应源运输到滴定器皿中以便实行滴定。
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本发明提供从铝合金制的磁头驱动臂的表面脱落的氧化物粒子极少的磁头驱动臂及其制造方法。在铝合金制的磁头驱动臂1的表面S不存在氧化物粒子30形成的突起,利用由其氧化物粒子30被去除后的痕迹构成的凹坑40的平均直径D为1μm以上且5μm以下的磁头驱动臂解决了上述问题。这时,优选凹坑40中平均直径的1/2倍~2倍的凹坑40在纵横20μm的测定区域以10个以上且100个以下的范围存在,磁头驱动臂1的表面S的反射率在波长500nm~600nm的范围为10%以上且40%以下。这种磁头驱动臂1可以在化学抛光后与含有氟化物离子的溶液接触而制造。
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本发明涉及低损耗液体加工系统,所述系统用于制备个人护理和清洁组合物,尤其是口腔护理组合物如洁齿剂、漱口水和义齿护理产品。本发明方法解决了按需要制备产品和为质量保证目的而主动监测中间体组合物能力所涉及的生产灵活性问题。具体地讲,与典型批量系统的那些相比,本发明的生产方法提供了更快的变体转型时间,缩短了变体间的清除时间,显著降低了材料浪费,并且使流出物体积更小。还开发出更有效加入材料的方法,所述材料在化学组成和/或物理参数方面与原基体材料相异,或者所述材料对温度和剪切敏感。
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一种化学机械抛光工艺的适应回馈控制方法,能使基板上两个环状区域间的介电层清理时间差异最小化,具有光学窗的光学系统通过抛光垫下方并感测来自至少两环状区域的反射光干涉信号,并决定预先清理时间差异且用来计算其中一个或两个CMP头部件与固定环压力的调整,于抛光循环停止前来施加压力调整可避免需要进行第二次抛光循环,且降低至少两环状区域的金属层的凹陷差异与阻抗差异,于部分实施例中,第二压力调整会于循环停止前执行,且于不同压力区域会进行不同的CMP头部件压力调整。
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一种用于制造全固态电池用的固体电解质的方法(100),该固体电解质具有以下化学式XM2(PS4)3,其中P是磷,S是硫,X是锂(Li)、钠(Na)、银(Ag)或镁(Mg0.5),并且M是钛(Ti)、锆(Zr)、锗(Ge)、硅(Si)、锡(Sn)或X与铝的混合物(X+Al),并且该方法包括:混合粉末以获得粉末混合物;用该粉末混合物压制部件;和将部件烧结等于或大于100小时的时间段以获得固体电解质(16)。该固体电解质在使用CuKα线进行的X射线衍射测量中表现出以下位置处的峰:2θ=13.64°(±1°),13.76°(±1°),14.72°(±1°),15.36°(±1°),15.90°(±1°),16.48°(±1°),17.42°(±1°),17.56°(±1°),18.58°(±1°)和22.18°(±1°),其中IA是在13.64°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,并且IB是在23.34°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,(IA‑IB)/(IA+IB)>0。(±1°),(IA‑IB)/(IA+IB)>0。本公开还涉及制造固体电解质的方法。
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本发明涉及一种电极用粘合剂组合物,该组合物是含有聚合物和水性介质的电极用粘合剂组合物,其特征在于,所述聚合物包含聚合物(A),该聚合物(A)满足以下条件:通过半经验分子轨道法计算的HOMO值为-10eV以下;通过半经验分子轨道法计算的LUMO值与HOMO值之差为10.5eV以上;而且通过燃烧离子色谱法测定的氟原子的含有比例为2~30质量%。由上述本发明的电极用粘合剂组合物得到的电化学器件即使在高温环境下也能维持密合性,高温环境下的自放电得到高度抑制。
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公开了使用化学气相沉积(CVD)制备的单晶金刚石材料,并且特别地为具有适用于光学应用例如激光器中的金刚石材料。特别地,公开了在室温下测量时具有最长内部尺寸、双折射率和吸收系数的优选特性的CVD单晶金刚石材料。还公开了金刚石材料包含于拉曼激光器中的用途以及制备该金刚石的方法。
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本发明涉及一种抗起球或低起球的聚酯纤维,而该聚酯纤维含有聚酯,而该聚酯为形成长纤维的聚合物,且该聚酯由至少摩尔百分比为90%的聚对苯二甲酸乙二醇酯、足以降解聚酯至相对粘度为1.37—1.58(以1%的重量溶解于间甲酚中测得)的脂肪族或脂环族的二元醇、细分散于聚酯材料中的重量比为0.003至1.0%(相对于形成长纤维的聚合物)的二氧化硅或氧化硅颗粒、以及重量百分比为0.003至2.0%(相对于形成长纤维的聚合物)的硅氧烷油所组成。其中,若硅氧烷油中存在反应性基,则至少部分的所述反应性基通过化学键连接到聚酯大分子上。
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描述了抑制胶体二氧化硅沉积物在磷酸中处理的表面上生长的技术。在一个实施方案中,所公开的技术包括使用胶体二氧化硅生长抑制剂作为用于氮化硅蚀刻的磷酸溶液中的添加剂。在一些实施方案中,所述添加剂可以具有可以含有强阴离子基团的化学品。提供了这样的方法和装置:其监测在处理期间磷酸溶液中的二氧化硅浓度和/或胶体二氧化硅生长抑制剂浓度,并根据需要调节这些组分的量。提供了用于控制磷酸溶液中待使用的添加剂浓度以及二氧化硅浓度的方法和装置的技术。本文所述的技术提供了相对于二氧化硅的高选择性氮化硅蚀刻,而不使胶体二氧化硅沉积物在暴露的表面上生长。
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本发明提供一种鉴于电池的老化特征用于充电效率的车辆的电池管理方法和系统。当通过使用电池的电化学特性预测到电池老化并且确定其发生时,车辆的电池管理系统和方法可能能够通过执行控制以激活电池中的活性材料来提高电池的充电效率和耐久性。
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本发明所说明的是一个向一装置供电的电路布 置。该装置借助于一电化学传感器可对地下气流中 的一氧化碳含量进行连续监测。该传感器可产生比 例于空气流CO含量的输出电流。利用这种新型电源,就使必须对传感器进行 14小时激活的阶段变为多余。这里,本发明提出的电 路布置是这样设计的:可向传感器连续供给一恒定 电压,从而可使其立即工作,而不需要事先进行激 活。此外,电源是极安全的。
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本发明涉及包括基于含氟聚合物的共混物层以及热塑性聚合物层的多层结构,在所述含氟聚合物之上已经通过辐射接枝了不饱和单体。该结构可以例如用于储存和运输化学品。更确切地,该结构包括至少一层至少一种官能化含氟聚合物和至少一种拉伸模量为50至1000MPA(根据ISO R 527在23℃测定)的柔性含氟聚合物的共混物和至少一层聚烯烃。
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本发明涉及用于大型锻造品的制造的高强度锻钢。该高强度锻钢,其特征在于,具有规定的含量的规定的化学元素、和余量是Fe和不可避免的杂质的组成,金属组织的主体由贝氏体、马氏体、或它们的组合组织构成,从距表面的深度为5mm的表位起至1/4厚的中位为止的钢组织的平均晶粒直径为50μm以下,在晶粒直径分布中,上述表位的晶粒直径的峰值与上述中位的晶粒直径的峰值的差为10μm以上且30μm以下。另外,该高强度锻钢以作为非金属夹杂物的评价方法的DIN 50602-1985的K0法测量时,优选Total index为10以下。
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一种用于清除和处理水体的底部上的受污染的物质并引进生长袋以复活所处理的水体的底部的装置、系统和方法。该结构可包括具有敞面的容器。该容器可敞面向下的下降到水体的底部。因此,容器和底部形成隔离空间。该结构可包括至少一个搅动设备,用来搅拌容器内的物质,以便于形成容纳沉积物物质的混合物,该沉积物物质同样又容纳污染物。多个管或至少一个管可连接到容器,用来将混合物从容器中传送出来以供处理(过滤、利用化学物测试等),以便于中和或消除混合物中的污染物。然后,所处理的混合物可通过至少一个管返回到容器的内部。
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