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本发明涉及用于大规模平行无模板酶促合成预定序列的多于一种不同多核苷酸的方法。在一方面,本发明的方法采用大规模的反应位点阵列,每个反应位点与至少一个工作电极相关联,用于在预定的用户选择的位点处控制去保护和解封闭步骤。在另一方面,本发明提供了具有校对的无模板酶促合成,其中使用合成测序技术,特别是采用电化学不稳定的封闭基团,对预定反应位点处的完整多核苷酸进行测序。
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本发明涉及一种用于将固体颗粒和水微滴从燃料中分离的燃料过滤器的滤芯的过滤材料(1),其中,过滤材料(1)由在使用中首先由燃料穿流的颗粒过滤介质层(2)且由至少一个在流出侧处在颗粒过滤介质层(2)上的聚结介质层(3)构成。根据本发明的过滤材料(1)的特征在于,聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件鉴于其几何结构和/或其物理特性和/或其化学特性在穿流方向上无梯度地构造且聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件具有最大与颗粒过滤介质层(2)的在穿流方向上测得的厚度一样大的在穿流方向上测得的厚度。此外,本发明涉及一种滤芯和一种燃料过滤器。
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可植入式装置和/或传感器,可以通过在患者的组织内控制并且传播电磁波来无线供电。这种可植入式装置/传感器可以植入患者体内的目标位置,以刺激例如心脏、大脑、脊髓或肌组织区域,和/或感测血液、组织以及其他患者参数的生物、生理、化学属性。利用次波长结构可以生成传播电磁波,所述次波长结构配置为操纵在组织外面的消散场,以在所述组织内部生成传播波。还描述了使用方法。
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本公开涉及操作车辆动力传动系统以使电池输出需求电流的方法。动力传动系统根据预测的电池对用于电池系统输出需求电流的需求电流命令的响应来被操作,所述动力传动系统具有包括至少两个并联连接的不同化学类型的电池的电池系统。电池的所述响应是使用电池系统的回顾模型直接从需求电流被预测的。
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本发明涉及一种热固性粉末涂料组合物,适合于汽 车部件的透明涂装及汽车外层透明涂装,特别是在35~50μm的 薄膜涂装中,具有良好的外观特性(平滑性、光泽、透明性及其 它)、实用水平的物理特性(硬度、耐擦伤性及其它)、化学特性 (耐酸性、耐溶剂性及其它)。本发明的热固性粉末涂料组合物 包括:含有缩水甘油基的丙烯酸酯共聚物成份(A)及由十二烷 二酸线状聚酸酐或十四烷二酸线状聚酸酐制成的固化剂成份 (B)。通过动态粘弹性测定装置在特定条件下测定的复合弹性 率的绝对值(η*)从10万Pa·s降低到5Pa·s所需要的时间 ΔT为200秒以下。
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一种燃料电池系统,其特征在于,包括:燃料电池(1),其通过氢气和氧化气体之间的电化学反应产生电流;氢气供应装置(2),其向燃料电池供应氢气;氢气供应通道(21),从氢气供应装置供应的氢气经过氢气供应通道(21)中;阳极废气通道(22),从燃料电池的阳极侧排放出的阳极废气经过阳极废气通道(22)中;氢气浓度传感器(3),其设置在氢气供应通道(21)和阳极废气通道(22)中的至少一个上;以及校正装置(4),其减少设置有氢气浓度传感器的通道内的杂质,利用氢气浓度传感器来测量氢气浓度并且在测量出的氢气浓度的基础上校正氢气浓度传感器的基准点。
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一种数据载体(9),尤其是一种合成材料卡,其具有设置在数据载体中的、可磁化的验真特征(5),在用高能束进行辐照时,通过改变物理和/或化学特性能够对所述验真特征进行个人化。在此,作为可进一步进行个人化的第二阶段特征的磁特征设置在功能层(2)中,所述磁特征来自于允许写入信息的光磁工艺,以便以分子或分子结构的超分子自旋耦合为基础,在被辐照部位(5a)形成可宏观测量的磁性,尤其是通过被设置为配合物的金属有机化合物的微观自旋耦合形成可宏观测量的磁性。
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一种新型的多电池电堆架构,具有特定特征允许关键的水力学、电学和电化学量的数据采集/监测的简单的电学仪器仪表的部署,基于此,操作者或电子控制器能够收集/处理有深度和增强的可靠性的关键信息,用于立即确定处于“忍耐状态”的任何电池,以及最终将它从系统中排除并且用空闲的电池可能地替换它。还公开一种监测/控制全钒氧化还原液流电池系统的操作的方法。
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本发明提供一种电极体,能更好地防止因气泡积存在传感器芯片表面而不能进行测量的情况,该电极体包括:棒状的主体,沿规定的轴延伸;基板,形成有贯通表面和背面之间的贯通孔,安装在所述主体的前端部;电化学测量用芯片,以使感应部从所述贯通孔向外部露出的方式安装在基板的背面上,在所述基板的背面的表面上形成有布线,用于获得来自所述ISFET芯片的输出信号,并且使所述传感器芯片挨着或靠近所述布线安装,通过相对于所述主体的规定的轴倾斜安装所述基板,该基板的表面形成相对于所述规定的轴倾斜的前端面的至少一部分。
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提供了结合人IL‑21的抗体或其抗原结合片段。这些抗体可用于IL‑21水平的免疫测定,和/或体内、离体或体外免疫化学和其他成像方法中,所述方法用于确定IL‑21的存在和/或定量IL‑21水平以及用于诊断、预后和预测目的和/或优化其中IL‑21信号传导牵涉于发病机理的患者中的治疗方案。
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本发明提供了一种能够控制氢气产生的量的氢气产生装置、燃料电池发电系统、以及在氢气产生装置中控制氢气产生的量的方法。根据本发明一种具体实施方式的氢气产生装置具有:电解槽;第一电极;第二电极;位于第一电极和第二电极之间的可变电阻;测量在第二电极中氢气产生的量的流量计;以及可变电阻控制器,其接收设定值,将通过流量计测得的氢气产生的量与设定值进行比较,并控制可变电阻的电阻值。利用可变电阻可以控制氢气产生的量。该燃料电池发电系统包括:氢气产生装置;燃料电池,被供应有由该氢气产生装置产生的氢气并且通过将氢气的化学能转换成电能而产生直流电;以及负载,被提供电能并且执行预定的操作。
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本发明的聚乳酸立构复合物在差示扫描量热计测定中,结晶熔融峰温度为215℃以上,结晶熔融峰为单一峰,并且半峰宽为12℃以下,结晶熔融焓为60J/g以上。本发明的聚乳酸立构复合物,熔点高,具有优异耐热性,并且机械特性、耐化学性优异。本发明的聚乳酸立构复合物的制造方法,在将(A)聚L-乳酸和(B)聚D-乳酸的总量设作100重量份时,将(A)聚L-乳酸30~70重量份和(B)聚D-乳酸30~70重量份混沌混合。通过本发明的聚乳酸立构复合物的制造方法,可以制造在差示扫描量热计测定中,结晶熔融峰温度为215℃以上,结晶熔融峰为单一峰,并且半峰宽为12℃以下,结晶熔融焓为60J/g以上的聚乳酸立构复合物。
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一种质子交换膜燃料电池堆备用发电机(1),包括:燃料电池堆(2),由多个串联电连接的堆叠的质子交换膜燃料电池(3)形成,用于将电能供应至电力负载;电池电压监测器(4),用于测量通过每个燃料电池(3)供应的电压;电能管理和调节单元(5),连接在燃料电池堆(2)和电力负载之间;鼓风机(6),用于供应在燃料电池(3)中发生的化学反应所需的空气量;氢气再循环器(7),用于使燃料电池堆(2)的出口和入口之间的氢气再循环;氢气净化设备(8),用于在较低流速下执行氢气的初级净化和在较高流速下执行氢气的次级净化;以及控制器(11),编程为用于差别管理发电机(1)在启动、停机和正常运行期间的运行。
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本发明涉及测定患者是否更适合通过用血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗的疗法治疗的方法,其通过测定VEGFR-1基因的基因型进行。本发明进一步涉及包含血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗的药物组合物,其基于VEGFR-1基因的基因型治疗患有癌症的患者。本发明进一步涉及基于VEGFR-1基因的基因型,通过添加血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗改善患有癌症的患者的化学疗法的治疗效果的方法。
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本发明涉及一种光吸收层系统,其由至少两个层组成,其中,一个层为面向观测者且由介电材料制成的抗反射层,和至少一个其它层为背对所述观测者的吸收层并由具有亚化学计量氧含量的氧化物或氮氧化物制成。在380nm与780nm之间的波长范围中,所述层系统大体上具有小于1%的可视透射Tv和小于6%的可视反射Rv,且所述层系统的特征为在波长为550nm的情况下至少0.70的卡帕吸收指数。
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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。
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。
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。
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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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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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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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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。
提供在用于SAP法时可将不仅是镀覆电路密合性而且对化学镀铜的蚀刻性、及干膜分辨率也优异的表面轮廓赋予层叠体的表面处理铜箔。该表面处理铜箔在至少一侧具有处理表面。处理表面依据ISO25178所测定的峰顶点的算术平均曲率Spc为55mm‑1以上,将树脂薄膜热压接于处理表面从而将处理表面的表面形状转印至树脂薄膜的表面,并通过蚀刻去除表面处理铜箔时,残留的树脂薄膜的表面的依据ISO25178所测定的峰顶点的算术平均曲率Spc为55mm‑1以上。
本发明大体上是针对适用于将大分子和化合物(例如核酸分子)引入到细胞(例如真核细胞)中的细胞培养基(尤其是无血清、非动物来源和/或化学成分确定的培养基)。根据本发明,所述引入可以在所述培养基存在下进行。含有所述经引入的物质的细胞可以接着在所述培养基中加以培养,且所述经引入的物质对所述细胞的作用可以经测量或测定。具体来说,本发明允许将核酸分子(例如载体)引入到细胞(尤其真核细胞)中以及在所述细胞中表达由所述核酸分子编码的蛋白质。本发明避免了每次用所述细胞执行不同程序(例如培养细胞对转染细胞)时更换所述细胞培养基的需要。本发明还涉及适用于培养和转化/转染细胞的组合物和试剂盒。
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深海勘探,寻求能够在一次勘探活动中,尽可能长期间记录影像等。再者,影像摄影的场合不仅是单方向的影像记录也有全方向的观察的需求,并且深海环境的光学及化学观测、海底的矿物资源的监测等的必要性也增大,现状而言不存在有能够简便地对应这些要求的水中勘探机。本发明提供一种连结水中勘探机,通过链接器具而将至少一台收纳有摄影机器、照明机器、记录机器、音响通信机器及控制这些的控制机器的三个耐压中空玻璃球所构成的电池驱动型的水中勘探机体及至少一台具有与所述水中勘探机为略相同形状及构造的电池机体予以连结。
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