公开了一种用于开展用于膜片钳技术的快速灌注的系统,其用于研究化合物对生物组织中的离子转运通道的影响。本发明另外包括能够使用小量待测试材料以及小量液体载体的微灌注室组件,从而使多个测试能够在短时间内完成。本发明更广泛地涉及一种电生理药物处理以及应用装置,其用于筛选化学品例如药物,同时提供高通量和低体积的溶液和样品。
1012
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本发明涉及一种时间-温度指示器系统,其用于监测食物、保健食品、药品、化妆品、化学品和其他产品的时间和温度暴露。该系统提供了提高的时间-温度灵敏度、以及更好地反映导致被监测产品品质损失的反应响应的响应。而且,本发明还涉及一种组合体,其包含所述时间-温度指示器系统和产品储存容器。用于制备所述时间-温度指示器系统的方法也是本发明的一部分。
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根据一方面,提供了一种训练策略的计算机实现的方法,该策略供通信网络中的强化学习(RL)代理(406)使用,其中,RL代理(406)用于根据该策略优化通信网络的相应小区(404)中的一个或多个小区参数,该方法包括:(i)为通信网络中的多个小区(404)中的每一个小区部署(1001)相应的RL代理(408),该多个小区(404)包括彼此相邻的小区,每个相应的RL代理(408)具有策略的第一次迭代;(ii)根据策略的第一次迭代操作(1003)每个所部署(408)的RL代理,以调整或维持相应小区(404)中的一个或多个小区参数;(iii)接收(1005)与该多个小区(404)中的每一个小区的操作相关的测量;以及(iv)基于所接收的与该多个小区(404)中的每一个小区的操作相关的测量来确定(1007)策略的第二次迭代。
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本发明的燃料性状推定装置在燃料路径具备用于输出与燃料的物性值相应的信号的第1传感器,在排气通路具备用于输出与排气的氧浓度相应的信号的第2传感器,应用于使用含3种燃料而成的混合燃料的内燃机。燃料性状推定装置使用第1传感器的信号来计测内燃机使用的混合燃料的物性值,并且利用第2传感器的信号的反馈来算出在内燃机的燃烧状态被调整为化学当量比时的空燃比值。而且,通过参照混合燃料的构成比率与物性值的关系、以及混合燃料的构成比率与理论空燃比值的关系,基于计测得到的物性值和算出的空燃比值,来推定内燃机使用的混合燃料的构成比率。
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本发明涉及一种用于估计电池的剩余使用寿命的方法包括以下步骤:提供单个电池;为单个电池执行多次充电‑放电的循环;在循环中的至少一部分充电‑放电过程中,对单个电池进行电化学阻抗谱的测量,通过等效电路模型的拟合,得到单个电池的电荷转移电阻和表面层电阻;利用多次循环所得到的电荷转移电阻和表面层电阻以及容量,建立单个电池的容量与循环次数之间的关系;以及利用已建立的容量和循环次数之间的关系,预测电池剩余容量或电池的剩余循环次数。本发明还提出一种用于估计一批电池的剩余使用寿命的方法。
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公开的是一种提供空气净化过滤器的使用寿命结束指示的传感器装置。该传感器装置具有用于插入到过滤器的吸附剂床内的圆筒形壳体,并且在过滤器使用结束时能被从床移除并重新使用。位于壳体内的一个或多个传感器被配置为感测通过吸附剂床的空气的物理/化学特性,并且向位于壳体内的传感器调节板提供关联数据。传感器调节板处理接收到的数据并且在需要时调节所述数据。壳体能被接收在于过滤器床中形成的腔体内。接收结构在腔体内接收壳体。来自一个或多个传感器的数据能用于计算过滤器的预测使用寿命结束。还描述并声明了其他实施例。
1020
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一种形成超声换能器器件的方法包括:在衬底上形成膜堆并将该膜堆图案化,该膜堆包括金属电极层和形成在金属电极层上的化学机械抛光(CMP)停止层;在该图案化的膜堆上形成绝缘层;将该绝缘层平坦化到该CMP停止层;测量该CMP停止层的剩余厚度;以及在该图案化的膜堆上形成隔膜支撑层,其中,该隔膜支撑层形成的厚度取决于该CMP停止层的测得的剩余厚度,使得该CMP停止层和该隔膜支撑层的组合厚度对应于期望的换能器腔体深度。
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一种表面等离子体共振传感器系统,其包括高折射率棱镜、传感器芯片、具有涵盖广泛波长的多个波长的光源、光学透镜、光电探测器、数据获取单元,如本文所定义。所述传感器芯片可包括例如透光性基材一面上的薄层硅和金以及所述透光性基材另一面附近的棱镜。这种设置提供多至约1.5微米的可变穿透深度,感测样品内折射率变化的动态范围比常规SPR传感器高数倍。本公开提供使用表面等离子体共振传感器系统用于细胞试验或化学试验相关应用的方法。
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本发明涉及铝冶金,具体地涉及通过熔盐还原提取铝的方法,即,通过最小功率控制铝电解还原槽的方法。这种方法在于:测量电解还原槽中的电阻性电压降,将测量值与电解还原槽中的设定电压降值进行比较并且通过相关阳极位移来消除失配。所述阳极位移减少加热功率与设定值之间的失配直到电解还原槽中释放最小功率。通过电解还原槽电压的电化学分量的自发增长来确定最小功率的释放,使用相关阳极位移来维持这种失配,而电解还原槽的热状态没有任何变化。本发明使得能够减少电力消耗、提高当前金属产率并且降低电解还原槽维护的劳动强度。
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一种热压成形体,具有钢板和配置于所述钢板上的皮膜,所述钢板具有规定的化学组成。关于该皮膜,直到100μm深度的位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zntotal为10.0g/m2以上且小于40.0g/m2,直到Al的峰位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zna与Mn的累积量之和为20.0g/m2以下,Al的累积量、Si的累积量和Cr的累积量之和为60mg/m2以上且240mg/m2以下,所述Zntotal‑所述Zna为3.0g/m2以上且30.0g/m2以下,算术平均粗糙度Ra小于1.50μm。
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提供了操作微滴的方法,所述微滴的平均体积在0.5飞升至10纳升范围内,所述微滴包含至少一种生物成分和第一水性介质,所述第一水性介质具有小于1的水活度aw1。其特征在于将微滴保持在与水不混溶的载体流体中的步骤,所述载体流体还包括平均体积小于微滴平均体积的25%、高达并包括最大4飞升的次级液滴,其中每单位体积总量中载体流体与微滴总体积的体积比大于2:1。所述方法可使用例如含有生物细胞的微滴或含有单一核苷磷酸的微滴,例如在基于微滴的核酸测序仪中制备的。所述方法适用于控制例如微滴中的细胞、化学或酶促过程和/或微滴大小或单核苷酸核酸测序。
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一种血液流动控制装置,包括流动影响元件,所述流动影响元件布置成在心肺复苏过程中被放置在人体的大静脉中,并且响应于所述流动影响元件的上游区域与下游区域之间现有或预测的压力差可在无流动至低流动状态与流动状态之间控制,在所述无流动至低流动状态下,所述流动影响元件大体减少所述大静脉内的血液流动,在所述流动状态下,所述流动影响元件允许大体没有减少的血液流动。血液流动控制装置能够在CPR按压阶段减少逆向血液流动,从而提高CPR效率和血液灌注。血液流动控制装置也可用于几乎直接对心脏给药,以及测量例如血液气体的生理和化学特性。
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本发明提供了基于微机电系统的热量计,它包括两个支撑在薄膜基片内的微室。所述薄膜基片包括一个被构设为测量两个微室之间温差的热电传感器,还包括一个具有热稳定性且高强度的聚合物膜片。此外,提供了基于MEMS的热量计的制造方法,以及利用热量计测量生物分子等材料的热性能或化学反应/物理相互作用中热力学特性的方法。
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本发明涉及一种电池单池(10),具有单池壳体(18),该单池壳体(18)限定用于容纳电化学的单池单元(12)的单池室(23),其中,在所述单池室(23)内的电池单池(10)具有绝缘元件(60),或者其中,单池壳体(18)具有利用封闭元件(56)封闭的、用于注入液态电解质的注入孔(33),其中,用于控制或监测电池单池(10)的功能元件(58)布置在封闭元件(56)内或布置在绝缘元件(60)内。总之,前述电池单池(10)以低成本的方式在不减少或至少不大幅减少容量的情况下实现了特别有利的监测和控制,并且由此使得提高电池单池(10)的功率成为可能。
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一种H型钢,其具有规定的化学组成,翼缘板的厚度为25~140mm,当将翼缘板的宽度方向长度设为F、将厚度设为t2时,以在翼缘板的宽度方向上距离翼缘板的宽度方向端面为1/6F的位置、在翼缘板的厚度方向上并且距离翼缘板的厚度方向外侧的面为1/4t2的位置即测定位置7作为中心,与翼缘板的宽度方向正交的面中的平均晶体粒径为38μm以下,马氏体‑奥氏体混合组织的面积分率为1.2%以下,在翼缘板的宽度方向上距离翼缘板的宽度方向端面为1/6F的位置、对于翼缘板的厚度方向的整个厚度所测定的翼缘板的轧制方向的屈服强度或0.2%屈服应力为385MPa以上,抗拉强度为490MPa以上,测定位置7处的在‑20℃下的夏比冲击试验的吸收能为200J以上。
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本发明的问题在于,提供一种燃料电池暖机所要花费的时间比以往更短的暖机系统。为了解决上述问题,实施方式的暖机系统包括燃料电池、马达、旋转轴、减速器、测量部及控制部。燃料电池借由电化学反应来发电。马达将前述燃料电池所发出的电力转换为旋转力。旋转轴借由前述旋转力来旋转。减速器对前述旋转轴的旋转进行制动。测量部测量前述燃料电池的温度。控制部基于前述温度来判定进行前述燃料电池的暖机,在判定为进行前述暖机的情况下,借由使前述马达及前述减速器运行,而利用前述燃料电池的发热及前述减速器的发热使前述燃料电池暖机。
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本发明公开一种用于测量熔融金属的熔池中的活性氧含量的浸入式氧传感器,其包括适于安装在运送件一端的测量头,测量头具有支撑电化学电池的壳体部分,电池包括从壳体突出的氧离子传导固态电解质、与电解质的一个表面并列设置的固态参比材料、以及用于减小电解质在开始浸入之后所受到的温度急增的装置,该装置包括第一保护套,第一保护套与壳体配合以封装电解质,第一保护套的内周与电解质的相反表面并列和热接触,第一保护套由在低于1550℃的温度下熔化的金属构成,第一保护套能够被熔融钢液的熔池消耗掉以便将电解质暴露于熔池,还包括由壳体支撑的用于在穿过渣层期间保护第一保护套和电池的第二保护套。
本公开提供一种柔性神经探针,其包括:位于所述柔性神经探针中心的感测区域,所述感测区域包括多个柔性同心环和多个蛇形连接结构,所述多个柔性同心环中的内侧的至少一个柔性同心环中集成有用于测量神经信号的至少一个有机电化学晶体管,所述多个柔性同心环由所述多个蛇形连接结构连接以形成柔性网状结构。本公开还提供一种柔性输入/输出连接器,用于与上述柔性神经探针的接合垫连接,并且包括柔性有机模具,所述柔性有机模具的一侧设置有多个微流体通道,用于填充液态金属。
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本发明涉及一种用于在CVD反应器(1)中的基材上沉积二维的层的方法,在所述方法中,借助输入管路(10)将工艺气体馈送到进气机构(2)中,所述进气机构具有通入处理室(3)中的排气开口(14、14),在所述方法中,工艺气体或者所述工艺气体的分解产物在所述处理室(3)中被带至所述基材(4)的表面,并且在所述方法中,借助加热装置使所述基材(4)达到过程温度(TP),从而在所述工艺气体进行化学反应后在所述表面上形成二维的层。按照本发明,在将所述基材(4)加热到过程温度(TP)期间或者在将所述基材(4)加热到过程温度(TP)之后首先将所述工艺气体的具有第一值(Q1)的气体流馈送到所述处理室(3)中,其中,在所述基材(4)的表面上不发生层的生长,之后在观测基材表面的情况下将工艺气体的气体流升高至第二气体流(Q2),在所述第二气体流中开始层的生长,并且接着使工艺气体的气体流升高预设的值而升高至第三气体流(Q3),在所述第三气体流时沉积层。在此通过观测高温计的测量曲线的在时间上的变化走向识别层的生长的开始。
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在化学过程中控制碳酸盐/碳酸氢盐浓度和比例的装置和方法,具有以下步骤:使碳酸盐/碳酸氢盐溶液流过测量单元(202),使溶液暴露于适当波长和功率的激光下(204);利用拉曼光谱法测量散射光的强度(206);由散射光的强度计算碳酸盐和碳酸氢盐的浓度(208);以及将测量结果发送至可编程逻辑控制器(210),用于通过调节过程参数来控制溶液中碳酸盐和碳酸氢盐的比例。所述方法适用于二氧化碳吸收过程和碳酸盐/碳酸氢盐再生过程。
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本文描述了用于确定流体的组成,以及具体地用于描述医用流体例如静脉内流体的一种或多种组分的身份和浓度的装置、系统和方法。这些装置、系统和方法从流体样品取得多个复数导纳测量结果以鉴定流体各组分的身份和浓度。溶液的所有组分的身份和浓度可以被同时地和迅速地确定。在某些变化形式中,除导纳谱法外,还可以使用另外的测量方式或感测方式,包括光学的、热的、化学的等等。
本发明涉及用于形成传感器层系统(26)的传感器层系统前体(48)。传感器层系统(26)被设计成接收氢并且包括测量层前体(42),测量层前体材料由‑20wt.%至90wt.%的钯或钯合金组成的测量层前体材料制成,其中钯合金由钯和至少一种选自第VIIIB族的钯合金配体组成,钯的材料量分数至少为85%,且在每种情况下,基于钯合金的总材料量,包含在钯合金中的所有钯合金配体的材料量分数的总和最大等于15%;‑10wt.%至80wt.%的牺牲金属,牺牲金属至少与钯和每一钯合金配体一样是正电性的和/或牺牲金属可通过化学方法选择性地转变成可溶性和/或离子形式;‑一组不可避免的杂质;和‑任选地至多且包括30wt.%的孔隙填料前体金属,孔隙填料前体金属可通过孔隙填料反应组分转变成孔隙填料。
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公开了的有机聚合物整料,其含有不低于20质量%的衍生自含羟基和/或酰胺基的单体的单体单元和/或不低于50质量%的衍生自交联剂的单体单元,具有通过水银孔率法测得的众数径为0.5至10微米的通孔、通过BET法测得的众数径为2至50纳米的中孔和通过BET法测得的不小于50平方米/克的比表面积。还公开了制备该有机聚合物整料的方法,以及使用该有机聚合物整料的化学物质分离装置。
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棱镜耦合系统和方法包括以下步骤:使用棱镜耦合系统来收集具有折射率分布的化学强化制品的初始的TM和TE模式光谱,该折射率分布具有近表面尖峰区域和深部区域。该棱镜耦合系统具有配置为产生具有不同的测量波长的顺序测量光束或反射光束的光源。不同的测量波长产生不同的TM和TE模式光谱。该光源可以包括多个发光元件和滤光器,或宽带光源和滤光器。可以将滤光器依次安插到该棱镜耦合系统的输入光路径或输出光路径中。
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本发明涉及提供一种用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物,该组合物显示出模塑时的高流动性,具有良好的机械强度和耐热性,和在耐化学性方面的优异性。用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物特征为(I)包括由包括甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸酯的单体组分聚合的共聚物,其中甲基丙烯酸甲酯的含量比为至少97wt%,(II)显示以浓度为0.01g/cm3的氯仿溶液的形式测量的在25℃的55至65cm3/g的比浓粘度,(III)显示在37.3N的负荷下测量的在230℃的至少3g/10min的熔体流动速率(MFR),和(IV)显示由都由凝胶渗透色谱法(GPC)测量的重均分子量(Mw)和数均分子量(Mn)计算的2.2至3.8的分子量分布(Mw/Mn)。
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本发明题为具有偏移校准的稳压器。一种轨至轨稳压器可能需要偏移电流以便支持工作电极处的双向工作电极电流。该偏移电流可提高对由双斜率模数转换器制成的工作电极电流的测量结果,尤其是当工作电极电流较小时,但如果不进行正确校准,也可能导致不准确(例如,由于温度系数而导致不准确)。因此,公开了双向稳压器,该双向稳压器可被配置为用于测量工作电极电流的正常配置或用于测量(即,校准)偏移电流的校准配置。可重新配置性允许根据需要、按计划或根据用户指定来进行校准。可重新配置性还可允许在校准期间保持工作电极电压和工作电极电流,使得使用耦接到双向稳压器的电池的电化学实验不受校准的影响。
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描述了一种包含接枝到多孔膜的聚合物涂层的改性多孔膜。接枝到所述多孔膜的聚合物涂层通常包含可变长度的电子束(电子束)反应性部分的聚合物(标记为“聚-(A)x”),在聚-(A)x和官能团B之间形成键合的链接基团,所述官能团B可用于与在生物分子上的化学基团反应,其中在所述多孔膜上的所述聚合物涂层促进生物分子(例如DNA、RNA、蛋白质和抗体)在所述多孔膜上的固定。所述组合物适用于免疫测定、体外诊断测试、护理点测试、用于从生物学样品分离生物分子的技术、和需要在多孔膜上固定生物分子的其它方法。还公开了制备这些改性多孔膜的方法。
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一种联合收获机(联合收割机)包括用以在联合收割机行进通过种植场时收获种植物的任何数量的部件。部件采取动作以收获种植物或者有助于收获种植物。联合收割机包括用以在联合收割机收获种植物时测量联合收割机的状态的任何数量的传感器。联合收割机包括用以为部件生成用于收获场中的种植物的动作的控制系统。控制系统包括执行用于提高联合收割机收获种植物的性能的模型的代理。可以通过联合收割机的传感器测量性能提高。该模型是接收测量作为输入并且生成提高性能的动作作为输出的人工神经网络。使用执行器‑评价器强化学习技术来训练人工神经网络。
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通过采用干燥且自由的“剪切再粘贴”方法,在数分钟内制造出具有NFC功能的类似纹身的无线、可拉伸生物特征识别传感器,而无需使用任何化学药品、墨水或掩模/模板。该传感器通过可拉伸的电感线圈和集成在传感器上的NFC芯片无线地接收功率。传感器测量的数据通过同一天线和NFC芯片无线传输。该传感器完全可拉伸且适合人体皮肤,并且遵循皮肤的机械形变而不会发生机械和电气故障或分层。该传感器不易磨损,可对生理信号执行高保真感测。根据传感器的应用位置,可能的应用包括测量生理信号,例如皮肤热成像(体温)、光度(脉搏血氧饱和度、心跳)、电描记图(ECG、EEG、EMG、EOG)、电阻抗(皮肤水分、体脂)以及机械运动(心震图、呼吸频率、关节弯曲)。
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