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在具有两个电极,至少一个分离器,至少一个参考电极和电解质的电池的情况下,可通过测量电化学特性得出老化状态。这通过下列方式实现,参考电极与分离器接触并且对参考电极分配用于测量阻抗的装置。
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提供了化学强化玻璃制品,其具有至少一个深的压缩层,所述深的压缩层从制品表面延伸到制品内至少约45μm的深度。在一个实施方式中,压缩应力曲线包括从表面延伸到压缩深度,DOC,的单线性区段。或者,压缩应力曲线包括两个线性部分:第一部分从表面延伸到较浅深度并且具有陡峭斜率;以及第二部分从该浅深度延伸到压缩深度。当在倒球跌落测试中从100cm的高度掉落时,强化玻璃具有60%的幸存率,以及通过磨损环上环测试确定所述强化玻璃的等双轴挠曲强度至少为10kgf。还描述了实现此类应力曲线的方法。
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本发明涉及量热系统和操作方法。差分绝热补偿量热计包括样本容器、参照容器,背面至背面串联连接的样本温度传感器和参照温度传感器,联接到样本容器和参照容器的样本补偿加热器和参照补偿加热器以及温控腔室。在此差分绝热混合反应量热计中,热吸收至样本容器的样本热损失被补偿,使得在绝热状态下进行放热反应,产生未失真的绝热过程,获得与理论值对应的最高绝热温升和达到最大速度值的实验测量时间。量热计被设计成测量时间分辨绝热温升,温升速度,达到最大温度峰值的时间和达到放热化学反应的最大速度的时间。
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用于容纳电极和电解液的电化学双层电容器的容器包括壳体,该壳体具有腔和罩部,所述罩部被耦合至壳体由此与腔形成流体密封的储液器。该容器也包括纳入到壳体或罩部的一个或多个中的多个端子,其中多个端子适于电耦合至电极,并且压力顺应膜被纳入到壳体和罩部中的一个之内。监视容器内的压力的压力监视系统包括位移测量设备,其适于测量压力顺应膜的挠曲。
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本发明涉及用于大规模研究蛋白功能的蛋白芯片,其中所述芯片包含密集反应孔。本发明还涉及使用蛋白芯片同时测定蛋白样品中或一个蛋白芯片上蛋白的有无、多少和/或功能的方法,或者使用蛋白芯片测定该芯片上每种蛋白的探针混合物中每种探针的存在与否、相对特异性和结合亲和性的方法。本发明还涉及使用蛋白芯片进行高密度微量化学反应的方法。此外,本发明还涉及用作蛋白芯片支持物的聚合物和蛋白芯片的制备方法。本发明还涉及用于衍化蛋白芯片支持物的化合物。
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本发明公开了一种谷仓自动化除虫杀菌无毒的装置,包括氮气制造机、二氧化碳单元、气体比例混合机、气体浓度监控单元和安全传送管,氮气制造机将空气吸入后将空气纯化,所述的储存单元设有送料管,所述的二氧化碳单元通过至少一个以上的二氧化碳钢瓶提供二氧化碳,所述的气体比例混合机包括双联等压舱和比例混合阀,所述的气体浓度监控单元具有感测端用于监测所述谷仓内的气体浓度;所述的安全传送管,其与所述的气体比例混合机的比例混合阀连结,将混合后的气体送入谷仓中。通过上述的结构,将混合后的气体送入该谷仓中,对谷仓内的虫体、病媒产生窒息性的除虫效果,且二氧化碳与该谷仓内的大气水分产生化学反应,达到控制谷仓内水分的效果。
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本发明提供粒径比以往小的氧化亚铜粉末和通过化学还原法制造该氧化亚铜粉末的方法。在将碱溶液和含铜离子的溶液的一方添加于另一方而生成氢氧化铜后添加还原糖等还原剂而使氧化亚铜粒子还原析出的氧化亚铜粉末的制造方法中,在生成氢氧化铜之前向含铜离子的溶液中添加相对于含铜离子的溶液中的铜离子的量为0.00001~0.04摩尔(10~40000ppm)的2价铁离子,通过扫描型电子显微镜(SEM)测定的平均一次粒径在0.5μm以下,通过激光衍射式粒度分布测定算出的50%粒径(D50径)在0.8μm以下,包含30ppm以上的铁。
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本发明提供移动体用电池组的保护壳体部件,其能够应对成型体的形状的复杂化和重量的降低,并且具有阻燃性,能够确实地保持设于内部的各种设备或者能够与各结构体之间确实地连结并进行维持。一种移动体用电池组的保护壳体部件,其是将(a)含有聚苯醚系树脂的树脂组合物成型得到的移动体用电池组的保护壳体部件,其特征在于,树脂组合物在耐化学药品性评价中的临界变形量为0.5%以上,依据ISO‑178测定的弯曲模量为2500MPa以上,基于UL94垂直燃烧试验测定的燃烧等级为V‑0。
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本发明公开了给包括至少一个可充电电化学电池单元的可充电电池(12)充电的方法。所述方法包括测量所述电池的至少一个电特性和根据所测得的所述至少一个电特性确定待施加到所述电池上的充电电流。
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本发明的一个方案的热浸镀钢板包括母材钢板和热浸镀层,所述热浸镀层的化学成分含有Al:4.0~22质量%、Mg:1~10质量%、及Si:0.0001~2质量%,剩余部分由Zn及杂质构成,所述热浸镀层的附着量在两面的合计为40~600g/m2,在垂直截面10mm长度视野中测定的、存在于所述母材钢板与所述热浸镀层的界面的界面Mg2Si相的界面接触长度的合计为所述视野的20%以下,存在于母材钢板与热浸镀层的界面的、当量圆直径30μm以上的界面Mg2Si相的、在俯视下测定的个数密度为10个/mm2以下。
本文中公开了用于将受试者鉴定为具有预测为或可能响应ALK抑制剂(例如克唑替尼)治疗的NSCLC的方法。所述方法包括使用本文中公开的免疫组织化学(IHC)和评分方法将包含NSCLC肿瘤细胞的样品鉴定为ALK阳性或ALK阴性。若样品鉴定为ALK阳性,则将受试者鉴定为具有可能响应ALK抑制剂治疗的NSCLC,且若样品鉴定为ALK阴性,则将受试者鉴定为具有可能不响应ALK抑制剂治疗的NSCLC。依照所述方法的某些实施方案,然后可以用ALK抑制剂(诸如克唑替尼)治疗预测为响应ALK抑制剂的受试者。
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一种方向性电磁钢板,其具有:钢板;和形成于上述钢板上的非晶质氧化物覆膜,上述钢板作为化学组成以质量%计含有C:0.085%以下、Si:0.80~7.00%、Mn:1.50%以下、酸可溶性Al:0.065%以下、S:0.013%以下、Cu:0~0.80%、N:0~0.012%、P:0~0.50%、Ni:0~1.00%、Sn:0~0.30%、Sb:0~0.30%,剩余部分包含Fe及杂质,其中,通过映像鲜映测定装置对表面的映像鲜映度进行测定而得到的值即上述表面的NSIC值为4.0%以上。
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本发明涉及一种用于确定电池模块(1)的电池单体(10)的内阻的方法,其中,为此将电池单体(10)的单体电压确定为所述电池单体(10)的相应的电化学单元(11)的电压,由在电池单体(10)的单体测量电阻(50)上的电压降确定所述电池单体(10)的单体电流,使用电池单体(10)的在传导路径(60)中的组件(51)的欧姆电阻作为单体测量电阻(50)。
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提供了组合物,其包含营养学或药学有效剂量的药用鼠尾草提取物和可接受的载体。该组合物在治疗人或动物的年龄相关的病状方面表现出特别的潜力。提取物从药用鼠尾草的品种和栽培品种获得,这些品种和栽培品种具有独特的化学指纹,其包括叶中异常低的侧柏酮含量。当在秀丽隐杆线虫筛选测定中测试时,包含提取物的组合物引起秀丽隐杆线虫种群中平均时序寿命(CLS)增加至少10%。
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本发明的电镀用钢板以质量%计含有C:0.0005~0.0050%、Si:0.20~1.0%、Mn:0.40~2.5%、P:0.05%以下、Ti:0.010~0.050%、Nb:0.010~0.040%、B:0.0005~0.0030%、S:0.02%以下、Al:0.01~0.30%和N:0.0010~0.01%,剩余部分包含铁和杂质,将Si含量设定为[Si]、Mn含量设定为[Mn]时,具有[Mn]+5[Si]为2.0~7.0的化学组成,并且以0.07μm间隔对10μm以上的评价长度进行测定而得到的表面截面轮廓具有下述表面性状:测定点的以包含前后各15点在内的连续总计31点的移动平均为基准的位移的平均为0.005μm~0.10μm。
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本发明描述了含乙烯/Α-烯烃互聚物的厚重弹力织物。所述织物经常具有根据ASTM 3776测量至少10盎司/平方码的重量和具有根据ASTMD3107测量至少10%的拉伸率。这些织物呈现出优良的耐化学性(例如耐氯性或耐苛性)和耐久性,即,它们历经重复暴露于加工条件(例如石磨水洗、染料-脱色和PET-染色等)和工业洗烫条件而保持它们的形状和手感。
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一种化学机械研磨系统包括:计量站,具有被配置为测量基板的厚度轮廓的传感器;机械臂,被配置为将基板从计量站传送到研磨站,研磨站具有:用于支撑具有研磨表面的研磨垫的平台;研磨表面上的承载头,承载头具有经配置以施加压力至承载头中基板的膜;以及控制器,控制器被配置为接收来自传感器的测量值并被配置为控制机械臂以根据基板轮廓与承载头的去除轮廓定向承载头中的基板。
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本发明公开了一种光源感知器导线架基材结构,其是利用化学蚀刻、电浆蚀刻或冲压等方式在金属基板上先刻出数个光源感知器导线架基材,该每一光源感知器导线架基材均通过桥接段达到彼此相接且与该金属基板相连,该桥接段与该金属基板以及光源感知器导线架基材相连的两端均设有一预断部,该光源感知器导线架基材顶面沿着其边缘往上形成至少一凸缘,该光源感知器导线架基材还包含第一绝缘层、反射杯与第二绝缘层,该反射杯通过该第二绝缘层对该凸缘产生包覆后再往该桥接段顶面做适当外凸;通过本技术方案,可利用预断部的设置,使桥接段轻易被冲落,冲落后的光源感知器导线架基材可同时进行底测与前测,凸缘可有效防止水气进入反射杯中延长光源寿命。
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制备了含有分枝菌酸抗原的脂质体以及结核分枝杆菌来源的电极固定抗原。将从疑似患有结核病的人类获得的诊断样品稀释,并将该诊断样品分为第一样品和第二样品。含有所述第一样品和氧化还原探针的对照样品暴露于所述脂质体。含有所述第二样品和氧化还原探针的测试样品暴露于不含分枝菌酸抗原的脂质体。所述对照样品与所述固定抗原接触,以使得在其中的抗体结合到所述抗原。所述测试样品与所述固定抗原接触,以使得在其中的抗体结合到所述抗原。通过电化学阻抗谱比较所述样品中结合的程度。任何观察到的所述对照样品的较低程度的结合是在所述诊断样品中的抗体结合到所述抗原的指标,表明人患有结核病。
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本发明提供了包括自我监测和报告治疗(SMARTTM)依从性技术的固体口服剂型(SODF),所述固体口服剂型不需要临床试验材料(CTM)或市售药物的改变或需要其最小改变,同时提供高度精确的依从性的抗干扰(从字面上是万无一失的)测量且不改变CTM或市售药物的化学、制造、和控制(CMC)。
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在一个实施方式中,系统使用演员评判家强化学习(RL)模型来生成开放空间中的ADV的轨迹。系统感知ADV周围的环境,包括一个或多个障碍物。系统基于感知的环境将RL算法应用于规划轨迹的初始状态,以基于ADV的地图和车辆控制信息确定ADV达到多个轨迹状态的多个控制。系统根据目标目的地状态为每个控制确定通过RL算法的奖励预测。系统通过最大化奖励预测来从轨迹状态生成第一轨迹,以根据第一轨迹来自动地控制ADV。
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玻璃组合物包含:50摩尔%至69摩尔%SiO2,12.5摩尔%至25摩尔%Al2O3,0摩尔%至8摩尔%B2O3,大于0摩尔%至4摩尔%CaO,大于0摩尔%至17.5摩尔%MgO,0.5摩尔%至8摩尔%Na2O,0摩尔%至2.5摩尔%La2O3,和大于8摩尔%至18摩尔%Li2O,其中,(Li2O+Na2O+MgO)/Al2O3是0.9至小于1.3,以及Al2O3+MgO+Li2O+ZrO2+La2O3+Y2O3是大于23摩尔%至小于50摩尔%。玻璃组合物可以通过以下至少一种进行表征:通过臂章短杆方法测得的K1C值是至少0.75;以及通过双扭转法测得的K1C值是至少0.8。玻璃组合物是可化学强化的。玻璃组合物可以用于玻璃制品或者消费者电子产品。
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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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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。
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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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一种用于制造具有测量传感器(20)的复合材料部件(10)的方法,该方法至少包括以下步骤:‑将待获得的部件的第一固结的或未固结的预制件与一保持构件的第二预制件组装在一起,‑对以这种方式组装的第一和第二预制件共致密化,以获得具有所述保持构件的复合材料部件(10),以及‑定位至少一个传感器(20),所述传感器用于测量在由所述保持构件限定的壳体(12)中的物理或化学参数。
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本发明涉及参比电极以及参比电极的制造方法。本发明涉及一种参比电极(1,201),包含:‑电导体(3,203);‑设置为用于与测量流体(21)接触的导电盐桥(7,207);和‑将电导体(3,203)和盐桥(7,207)彼此导电地连接的介质(5,205),其中所述介质和电导体(3,203)相对于测量流体(21)完全隔离,其中盐桥(7,207)包含聚合物基质和导电盐,其中导电盐由阳离子和阴离子形成,并且其中阳离子和/或阴离子被至少部分地避免在聚合物基质中浸出。本发明还涉及电化学传感器,参比电极的制造方法,以及参比电极的再生和/或调理方法。
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