963
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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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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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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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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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本发明提供如下的切削工具刀片,其由硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、钢或超硬材料例如立方氮化硼(CBN)的基底和具有5至40μm的总厚度的涂层组成,所述涂层由一个或多个耐火层组成,在所述耐火层中,至少一层为具有1至20μm的厚度的α-Al2O3层。为了提供本发明切削工具刀片的改进的切削性质、改进的抗崩刃性和改进的耐凹坑磨损性,在所述至少一个α-Al2O3层中∑3-型晶界的长度大于∑3、∑7、∑11、∑17、∑19、∑21、∑23和∑29-型晶界的晶界之和(=∑3~29-型晶界)的总长度的80%,通过EBSD测量晶界特征分布。本发明的切削工具可以通过如下方法获得,其中所述至少一个α-Al2O3层通过化学气相沉积(CVD)来沉积,所述CVD工艺的反应气体包含H2、CO2、AlCl3和X及任选加入的N2和Ar,其中X为气态的H2S、SO2、HF、SF6或其组合,其中在所述CVD反应室中CO2与X的体积比在2< CO2/X< 10范围内。
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一种切削方法包括如下步骤:a)提供一磨削工具,它包括:i)一基底表面,其上有多个伸出的齿,以及ii)一单层磨粒化学地结合于每个齿的表面的至少一部分,从而形成了多个平行于所述基底表面的切削高度,这些切削高度包括一第一最高切削高度和一第二最高切削高度,磨粒具有预定的密集度、尺寸和韧性,b)使基底表面向预定方向转动,c)使至少一个齿的最高切削高度在一接触点与一工件接触,d)对所述工具施加一指向接触点的恒定的力,其中,所述恒定的力足以切削工件,结合强度足以抗剥离,磨粒的预定密集度、尺寸和韧性是:在施加所述恒定力的情况下所述最高切削高度的磨粒断裂;齿的硬度和厚度是:齿的与第一最高切削高度相关的那一部分能以与第一最高切削高度磨粒的断裂相同的速率磨损,因而可以基本同时地将第一最高切削高度的磨粒从其粘结物上去除,以及将每个齿的与第一最高切削高度相关的那一部分去除,从而将第二最高切削高度的磨粒暴露于工件。
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本发明提供一种铜合金板材,其具有在间距非常窄的蚀刻中也获得高尺寸精度方面有利的蚀刻特性,具有如下的化学组成:以质量%计,Ni:1.00~4.50%、Si:0.10~1.40%,根据需要含有适量的Co、Mg、Cr、P、B、Mn、Sn、Ti、Zr、Al、Fe、Zn、Ag中的1种以上,在对于与轧制方向垂直的截面的EBSD测定中,将满足与S1方位{241}<112>的晶体方位差为10°以内、与S2方位{231}<124>的晶体方位差为10°以内的至少一个条件的区域的面积设为SS,将与Brass方位{011}<211>的晶体方位差为10°以内的区域的面积设为SB时,面积比SB/SS为0.40以上。
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用于为贝叶斯优化法选择评估点的控制装置和方法。描述了一种用于为用来优化通过统计模型来被建模的物理或化学过程的贝叶斯优化法选择评估点的方法,该方法具有:根据在先前评估点的一次或多次评估的结果来确定该统计模型的后验模型;并且通过优化关于搜索空间的采集函数来选择下一个评估点,该下一个评估点通过由该后验模型给出的在搜索空间中的点的预测方差的预先给定的极限来被给出。
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本发明涉及聚联苯醚砜树脂等,所述聚联苯醚砜树脂实质上由下述式(1)的重复结构构成,使用固体试样测定用NMR装置,通过托尔基亚脉冲序列获取13C波谱,通过使所述脉冲序列中的延迟时间τ的值改变,从而根据与化学位移129ppm相应的信号强度I(τ)的衰减而算出的长成分的自旋‑晶格弛豫时间T1L为24s以上。[式中,n表示1以上的整数。]
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本发明提供非属间重塑微生物,其能够固定大气氮且以靶向、高效和环境可持续的方式将此类氮输送到植物。利用所教示的微生物产品将使得农民能够实现更高产和可预测的作物产量,而不存在与传统的合成氮肥相关的营养物降解、浸出或有毒径流。本文所教示的所述重塑微生物能够与领先的农业化学物质和优良种质组合。此外,本发明提供包括重塑微生物的种子处理剂。
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本公开的实施例提供用于在高速率电池放电期间估计电池放电持续时间的系统和方法。一般而言,本公开的实施例涉及对以秒而不是以分钟为尺度的短持续时间高电流放电事件的电池运行时间的预测,并且针对环境温度进行连续地补偿,该环境温度由于在化学容量实际耗尽之前达到热限制而可以更改放电时间。
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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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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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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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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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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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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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描述了制造溶液的系统和装置。溶液制造机将化学物质或浆液与溶剂混合成所要求的浓度。通过一种或多种方法监视溶液的浓度。基于这种测量可调节溶液的浓度。
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