983
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在高温、高浓度硝酸中表现出稳定的耐酸性和良好的耐腐蚀性的高Si奥氏体系不锈钢,其具有下述化学组成:C:0.04%以下、Si:2.5~7.0%、Mn:10%以下、P:0.03%以下、S:0.03%以下、N:0.035%以下、sol.Al:0.03%以下、Cr:7~20%、Ni:10~22%、根据需要Nb、Ti、Ta、Zr中的一种或两种以上:总计0.05~0.7%、剩余部分:Fe和杂质,并且用JIS?G0555(2003)附件1“利用点计数法的非金属夹杂物的显微镜试验方法”中记载的方法测得的B1系夹杂物的总量为0.03面积%以下。
本发明的一实施例涉及一种反复配置有图案加热器的聚合酶链式反应热块及包括其的聚合酶链式反应装置,由此,在反复配置有加热器的热块中,可防止从个别加热器中发生的放射形热分布及由此引起的相邻加热器之间不均匀的热重叠,来相当地改善聚合酶链式反应收率,且由于不需要额外的温度调节单元,因而可相当地贡献于装置的小型化及集成化,进而,可利用反复配置有加热单元的热块及板形状的聚合酶链式反应部,来同时且迅速扩增多个核酸样品,并测定连续的光学信号或电化学信号,来实时确认核酸扩增过程。
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本发明的实施方式提供了用于向患者(包括人或哺乳动物)静脉内或以其他方法递送药物和其他治疗剂的输注系统。这些治疗剂可溶解在溶液中或包含治疗剂本身。这些系统的实施方式可利用化学反应以可预测地驱动药物流通过导管或其他流动路径并进入患者。更具体地,该反应可包括酸-碱反应或生成气态物质的其他类型的反应。当酸-碱反应物与液体化合物时,生成气体且气体包含在可扩张驱动气球内。随着气体的生成,驱动气球扩张以在单独含有的药物储器上施加压力,其继而推动药物从储器进入流动路径,其中药物被最终以受控和预定的方式递送给患者。
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本发明涉及一种人造草皮长丝,其包含一种或多种乙烯/α‑烯烃共聚物,其密度为0.900到0.955g/cc并且根据ASTM D1238(在190℃和2.16kg下)测量的熔融指数I2为0.1g/10min到20g/10min;具有式R1(OCH2CH2)xOH的乙氧基化醇,其中x是2到10的整数,并且R1是20到50个碳原子的直链或支链烷基;和化学发泡剂。
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本发明涉及一种热塑性树脂组合物和包含该组合物的成型品。更具体地说,本发明的热塑性树脂组合物包含100重量份的基础树脂以及0.5至12重量份的聚酰胺(C),所述基础树脂包含10至50重量%的含有平均粒径为0.3至0.5μm的丙烯酸酯橡胶的丙烯酸酯‑芳香族乙烯基化合物‑乙烯基氰化合物接枝共聚物(A‑1),5至40重量%的含有平均粒径为0.05μm以上且小于0.3μm的丙烯酸酯橡胶的丙烯酸酯‑芳香族乙烯基化合物‑乙烯基氰化合物接枝共聚物(A‑2),以及20至65重量%的芳香族乙烯基聚合物(B)。在这种情况下,热塑性树脂组合物的耐溶剂性为15天以上。在这种情况下,耐溶剂性测量为在由98重量%的水、1重量%的柠檬酸和1重量%的苹果酸组成的溶剂中出现裂纹的时间。根据本发明,本发明有利地提供了一种热塑性树脂组合物和包含该热塑性树脂组合物的成型品,该组合物允许实现各种颜色,同时具有等于或优于传统ASA类树脂的机械性能和加工性,并且由于其优异的耐溶剂性和耐化学性可防止变色和裂纹。通过这些特性,该热塑性树脂组合物可以适用于制造工业推车。
本发明涉及通过化学抑制剂或单克隆抗体对利用表皮生长因子(EGFR)的肿瘤的诊断和治疗。本发明还涉及与使用抗癌物质治疗利用EGF受体的肿瘤细胞相关联的皮肤刺激,优选皮疹。本发明还涉及在基于使用EGFR抑制剂,尤其是抗EGFR抗体的治疗中预测患者中肿瘤治疗/肿瘤应答的有效性的方法。本发明还涉及在EGFR相关肿瘤的治疗中确定抗癌物质最适剂量的方法。
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本发明涉及压制成型用玻璃材料、其制造方法以及光学元件的制造方法。该压制成型用玻璃材料具有由光学玻璃构成的芯部和覆盖该芯部的表面层。上述表面层包括压制成型时与成型模具成型表面接触的最表层以及与该最表层邻接的中间层,上述最表层是由三液法测量的表面自由能为75mJ/m2以下且膜厚不足15nm的硅氧化物膜,上述中间层是由与化学计量的硅氧化物的键半径差超过的膜材料形成的膜,其中当上述键半径差超过且在以下时其膜厚为5nm以下。
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一类具有嵌段结构的熔点至少为170℃,Tg不高 于-5℃,熔体粘度至少为500泊的均相醚-酰胺共 聚物。该共聚物是由包含有内酰胺以及脂肪酸二聚 体和聚氧化亚烷基二胺(单独或它与三胺的混合物) 生成的盐的混合物进行缩聚而制备的,上述盐是一 种具有合适溶剂介质的溶液,籍测量其pH值建立起 严格的化学计量关系。缩聚在用一种无机或有机强 含氧酸或该酸的碱金属或碱土金属盐构成的催化剂 存在下进行。上述共聚物可有效地应用于要求聚合 物有优良低温柔韧性的场合。
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一种颜料,其特征在于,用氮吸附法测定的BET比表面积为20~100m2/g,且Cukα特性X射线的粉末X射线衍射图中布喇格角2θ=17.5°±0.2°处X射线衍射的绝对强度(h1)与该2θ=18.2°±0.2°处X射线衍射的绝对强度(h2)之比(h1/h2)小于1.8/1.0,并以具有与C.I.颜料黄180同一化学结构的化合物作主体,并提供一种颜料分散体,其特征在于,含有上述颜料和热塑性树脂。从而得到一种用弱分散力能在应着色的介质中分散,并能形成透明性更优良的黄色图像的颜料,以及透明性和着色力更优良的颜料分散体。
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本发明涉及一种洗涤用光滑性改善剂颗粒,该洗涤用光滑性改善剂颗粒含有在下述条件下测定的水溶液的粘度为200MPA·S以上的偏磷酸钾,所述条件为:将2G偏磷酸钾添加到50ML水中,搅拌1分钟,向其中添加将4G三聚磷酸钠(下关三井化学株式会社制)溶解于50ML水中而得到的溶液,搅拌3小时,用B型粘度计测定在25℃下的粘度。本发明的洗涤用光滑性改善剂颗粒适用于衣服等的手洗涤,其中,尤其适用于长时间浸泡放置的手洗涤。
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一种用于燃料电池系统的分布式管理方法。在燃料电池系统开机启用步骤中,先由辅助电力源对主控制单元与能源管理单元提供电力。主控制单元反复接收由能源管理单元所传送的燃料电池状态数据,或是主动向能源管理单元询问,来判断燃料电池系统是否发生异常运作,以及随时调控系统使其保持最佳运作状态。能源管理单元感测系统的状态,以产生对应的状态资料,然后向主控制单元主动传送或回馈该些状态数据。在燃料电池系统关机步骤中,对仍位于流道内的燃料进行清除处理,以及对电化学反应所产生的生成物且未排出的生成物进行清除处理,并能储存燃料电池在关机前的最后状态。主控制单元及能源管理单元始终保持开启,以持续侦测燃料电池状态。
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本发明涉及一种用于进行固相肽合成的反应器的自动化系统,更具体而言,涉及一种通过具有使得能够通过测量单元实时测量反应器中的化学物种的液体再循环回路的反应器而自动化的固相肽合成器。该系统包括输入管,即:专用于引入树脂的管道(1),专用于引入合成和洗涤溶剂的管道(2),专用于引入使引入的氨基酸脱保护的试剂的管道(3),专用于引入试剂的管道(4),并包括组装反应器(9)和反应器的液体的再循环回路(10)。
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本发明提供一种用于在化学气相沉积反应器中制备多晶硅的方法,其中,在反应器外部的至少一个反应器部件的至少一个位置,使用测量装置测量反应器的振动,并且任选地记录该振动。本发明还提供了一种用于实施该方法的反应器。
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公开了用于在控制系统内实现机器学习的方法、系统、装置和计算机程序产品。可以从机器学习系统接收工业设施设置板,并且可以做出关于是否采用工业设施设置板中的设置的确定。机器学习模型可以是神经网络,例如深度神经网络,其已经例如使用强化学习被训练以预测被预测优化数据中心的效率的数据设置板。
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本发明涉及一种信号设备(10),该信号设备(10)用于由陆地车辆驾驶员或骑手佩戴或用于安装在这样的车辆上,该车辆优选为两轮车辆;所述设备包括加速度计(30)、电化学电池组件(B1;B2)、第一光源(LED1‑LED6)、用于发出报警信号的无线通信装置(40)以及控制单元(20);所述控制单元(20)用于在加速度计测量到大于或等于第一预定减速度阈值的减速度时,启动光源,以及用于在加速度计测量到大于或等于第二预定减速度阈值的减速度时启动通信装置。
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本发明描述一种微流体装置,包括:基板,包含相对设置的第一侧与第二侧;腔室,从所述第一侧向所述第二侧延伸到所述基板中并延伸至基座,所述腔室包括突出元件,所述突出元件形成所述腔室的壁;及主通道,沿着所述腔室的基座及沿着所述腔室的所述壁的至少一部分延伸。所述微流体装置可以与计算机化设备一起使用,其中计算机化的设备提供在双通道中执行的显微镜和电化学测试。这些设备可以带到现场,以进行即时结果的现场测试。双通道包括成像(光学或显微)通道和信号通道。本发明公开了与显微镜通道光学器件一起使用的微流体装置。
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一种多元醇组合物。本发明的目的在于,提供例如在无溶剂条件下进行合成皮革的制造时能够用作原料的多元醇组合物、以及无溶剂条件下的合成皮革的制造方法。此外,本发明的目的在于,提供例如能够得到柔软性、耐化学品性、耐湿热性优异的聚氨酯薄膜,且在无溶剂条件下进行合成皮革的制造时成为原料的多元醇组合物。一种无溶剂条件下的合成皮革制造原料用多元醇组合物,其具有碳酸酯骨架,所述多元醇组合物的利用JIS K 1557‑5(2007)的方法在50℃下测得的粘度为100~1250mPa·s,利用JIS K 1557‑1(2007)的方法而测得的羟值为40~75mgKOH/g。
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本实用新型公开了一种在腔室内将化学反应气体水解产生二氧化硅粒子在晶圆片上沉积形成硅膜的可消除火焰水解缺陷的沉积装置,包括:装配晶圆片使其旋转的转台,以隔板为准形成于隔板两旁的多个腔室,位于多个腔室内部中心上部并包括使含氧气和氢气的燃气反应产生火焰的喷炬,喷炬被装配在喷炬臂上,喷炬臂被电机驱动旋转,将通过燃气反应产生并未沉积在晶圆片上的硅粒子吸入排出的吸入排出装置,配备于腔室一侧,利用激光组测定晶圆片沉积厚度的激光测定装置部;本实用新型具备多个腔室,喷炬在持续火焰的状态下在各个腔室的转台之间相互交替作业,给位于转台上部的晶圆片连续涂覆,从而使生产工艺稳定化,并提升了产品的产量。
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本发明涉及用于使放射性元素失活的装置。一种用于使放射性元素失活的装置,包括装载和卸载机械手、具有顶部的工作室、布置在所述室内部的转台、用于收集废物的容器和排气通风装置。工作室配备有远程控制单元、用于无尘磨料喷砂清理的装置、通过密封安装在工作室壁中的软管连接到用于收集磨料和切屑的装置的磨料水射流切割机、布置在工作室内部的辐射监测装置、用于分离液体和固体废物的装置以及液体废物排放部、磨料水射流切割机、用于收集磨料和切屑的装置,排气通风系统、工作室的顶部、辐射监测装置和用于分离液体和固体废物的装置。工作室配有抗冲击的隔音罩,可抵抗化学物质和辐射。远程控制单元连接到无尘喷砂清理设备。本发明使得减少废物量以及使危害和辐射暴露最小化成为可能。
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本发明涉及一种用于生产泡沫膜层压件的方法,该泡沫膜层压件具有至少一个紧实的外层和至少一个结合到该外层上的由挤出的发泡聚合物构成的层,其中以这样的方式进行该发泡聚合物的层的生产,即,将聚合物材料与在室温下是固体的化学发泡剂混合并且,在该挤出过程中或之后,加热直到或高于该发泡剂的活化温度,以便获得该发泡聚合物的层,其中该方法的特征在于,该聚合物材料含有按重量计5%至60%的至少一种HMS聚烯烃,该HMS聚烯烃具有在3.0的Hencky应变下在0.01s‑1至1s‑1的Hencky应变速率的范围内在190℃下测量的104至107Pa s的根据ISO 20965(截至2005年2月15日,测量装置类型A)的a。本发明进一步涉及一种用于进行该方法的该泡沫层用的聚合物组合物并且涉及通过该方法生产的多层聚合物膜并且涉及其用途。
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提供一种显示装置,使用把在两片玻璃基片之间设置了多个显示 区域的贴合玻璃基片按各个显示区域切断分离而得到的基片单元。基 片单元的周缘端面的物理地形成的切断面被随后的化学研磨处理平滑 处理;被平滑处理后的周缘端面被平坦化到,在与基片单元的表面垂 直的XY平面上设定为600μm2以上的假想的平坦基准面积S0与针对 由平坦基准面积S0的轮廓确定的周缘端面的测量区域算出的判定面积 S的面积比R=S/S0不到1.2。判定面积是,针对以X方向上h= 90/1024μm、Y方向上v=67/768μm的节距区分成n*m个的全部测量 区域,确定与XY平面垂直的方向上的高度T(i,j),把表面的凹凸 形状近似为梯形而算出的表面积。本发明的显示装置,制造效率和制 造成本不会特别变化,机械强度极大地提高。
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一种处理含水体系的方法,该方法包括向所述体系中加入含有紫外线辐射响应基团且CA500浊点大于10ppm的水溶性或水可分散聚合物。本发明聚合物可用常规紫外分光计在被处理的含水体系中直接监测,并可以通过将化学统计算法,施用于所测得的光谱而对其进行定量。
本发明涉及一种用于从传感器机身的端板清洁沉积物和增积物的设备和方法,其中传感器机身(1)被实施为用于容纳测量设备,该测量设备用于确定一个或更多个物理和/或化学过程变量,其中传感器机身(1)被密封以防止液体的渗透。并且所述设备中设置擦拭器(3),该擦拭器具有擦拭刮片(4),用于清洁端板(2),其特征在于:擦拭器(3)被布置作为外围附加模块上的子组件,其中擦拭器(3)和外围附加模块的几何形状被实施为使得擦拭器(3)在回转过程中的旋转运动的情形下从休止位置移动到清洁位置,其中,在清洁位置中,擦拭刮片(4)的下边缘与端板(2)的上边缘齐平,从而擦拭器(3)通过擦拭刮片(4)和端板(2)的接触而清洁端板(2),并且然后擦拭器(2)返回至休止位置。
提供一种用于高通量膜片钳测量的系统和方法,来研究各化学制品对离子运输通道的影响。建立一个或多个膜片钳构型,每个包括密接到吸管的细胞。所述吸管被固定到吸管固定装置。所述吸管固定装置和包括一个或多个孔的板可相对移动,从而每个细胞位于孔内。测量所述细胞的电性质。
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本申请提供了一种燃料电池车辆的驾驶控制设备及驾驶控制方法。该设备包括:燃料电池堆,利用氢气和氧气之间的化学反应来发电;以及压力传感器,测量供应到燃料电池堆的氢气的压力。当燃料电池堆中发生电流限制时,控制器判断发生电流限制的原因是由于燃料电池堆的故障还是由于压力传感器的测量误差。
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本发明提供了一种根据膜分离活性污泥法的含有聚乙烯醇的污水的净化处理方法,包括向系统中添加营养剂。优选的是,将营养剂添加至曝气池。优选的是,营养剂含氮。优选的是,营养剂的初始添加量换算为氮为5%至25%。该方法包括测量处理后的氮含量的步骤。优选的是,基于测量结果来调节营养剂的添加量,同时基于化学需氧量来确认效果。可通过用于将营养剂添加至处理系统的机构来进行营养剂向曝气池中的添加,或者通过将营养剂手动投入到处理系统中从而将营养剂添加至处理系统中。
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