999
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本实用新型公开了一种紧密型手摇式电源体温计,包括:一本体构件;一端部构件,具有一热接触面;一感测器,附着于端部构件的热接触面内侧,用以感测热接触面的温度并产生一温度信号;一组传输线,耦接于感测器以传递温度信号。一手摇式电源,包括:一容置管,内含一可移动的永久磁铁块;一感应线圈,围绕容置管,以使永久磁铁块在移动时穿过感应线圈;一储电元件,透过感应线圈以进行充电。一处理器,电性连接传输线及储电元件;及一基板,其中显示器、处理器及储电元件设置于基板上,且基板及容置管与本体构件互相平行。本实用新型的紧密型手摇式电源体温计,无需设置化学性电池,可避免环境污染,亦可防止体温计因久置不用造成化学性电池损耗。
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一种用于电池单元的方法、设备和控制系统,包括与电池单元热接触的热交换器和第一控制器。第一控制器连接到热交换器,并监测电池单元。第一控制器包括降阶电化学模型、发热模型和发热控制器。第一控制器确定电池单元的目标参数,并且确定电池单元参数。降阶电化学模型基于电池单元参数确定内部ROM变量。发热模型基于内部ROM变量和电池单元的目标参数确定来自电池单元的电化学发热参数。发热控制器基于电池单元的电化学发热和目标参数确定热功参数。基于热功参数来控制热交换器。
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在本披露的一个实施例中,我们使用薄的聚合物涂层提供了改进的对单价和二价-盐、BOD以及COD的膜截留特性,同时还改进了对清洗化学品的耐受性并且维持了更高的透水性。由聚多巴胺或氢醌或邻苯二酚或其混合物制备的涂层(称为聚合物涂层)通过使用弗里曼等人2011年9月13日公布的美国专利号US8,017,050和弗里曼等人非临时专利申请12/939764中的基础方法进行沉积。在本披露的另一个实施例中,传授了独特的涂布方法步骤和条件以实现所希望的功能性。本方法的一个新颖方面是经由化学浓度和涂布时间实现厚度控制,以便调适这些膜的截留特性。在本披露的另一个实施例中,该涂布方法披露了在聚合过程中去除聚合物颗粒以便有效利用活性化学品(溶液),由此降低涂布成本。一个实施例披露了重新使用涂布溶液并且讨论了用于聚合的活性溶液的寿命。在一个实施例中,我们传授了游离Cl-的存在的影响及其对涂布的聚合物层的影响的细节。通过这些细节,我们传授了如何使用漂白剂来剥离一个先前应用的聚合物涂层并且重新应用一个新的涂层。我们还披露由于薄的聚合物涂层的存在,向基底膜如聚酰胺RO膜和NF膜提供一种牺牲性保护,以使它们免于意外的Cl暴露。我们基于接触角测量披露了游离氯与聚多巴胺层的相互作用细节。在一个实施例中,我们传授了一旦这些涂层材料的使用寿命已经耗尽就安全处置它们的方法的细节。在另一个实施例中,传授了基于热水的膜清洗和再生过程(HWCTM)的使用,不使用任何化学添加剂。
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描述了一种用于沉积超平滑的含硅膜和膜堆叠的方法和硬件。在一种实施方式中,公开了在等离子体增强化学气相沉积装置中在衬底上形成含硅膜的方法的一种实施方式,该方法包括:供给含硅反应物至该等离子体增强化学气相沉积装置;供给共反应物至该等离子体增强化学气相沉积装置;供给电容耦合等离子体至该等离子体增强化学气相沉积装置的处理站,该等离子体包括从该含硅反应产生的硅自由基和从该共反应物产生的共反应物自由基;以及在该衬底上沉积该含硅膜,该含硅膜具有介于1.4和2.1之间的折射率,该含硅膜还具有在硅衬底上测量的小于或等于4.5埃的绝对粗糙度。
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本公开提供了“基于视觉的机器人导航”。本实施例使用深度强化学习(DRL)算法并使用一种或多种路径规划方法来使用利用强化学习算法的深度学习方法来创建路径,所述强化学习算法使用诸如A‑Star等传统学习算法来训练。所述强化学习算法采用作为机器人的计算机视觉系统的一部分操作的前向相机,并利用训练所述算法来训练机器人使用一系列路点作为浏览路径记录来在操作环境中从点A遍历到点B。所述系统训练机器人按路点逐路段地学习路径,这防止要求机器人求解整个路径。在测试/部署时,不使用A‑star,并且机器人在没有任何中间路点的情况下在整个起点到目标路径中导航。
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本发明提供了用于表征氧化还原剂系统酶的方法和组合物。在实施上述方法的过程中,将包括氧化还原剂系统酶和已知量底物的样品施加到一电化学槽中,所述电化学槽包括无酶试剂组合物,所述组合物具有氧化还原剂系统介质。还提供了电化学测试带、包括所述带的系统以及成套部件,所述带包括所述电化学槽。本发明用在多种不同的应用中,所述应用包括氧化还原剂系统的表征应用。
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一种锂离子电池组,其包括负极和电解质,其中该负极包括复合物粒子,其中该复合物粒子包括基于硅的畴,其中该复合物粒子包括基质材料,所述基于硅的畴嵌入该基质材料中,其中该复合物粒子与该电解质具有界面,其中在此界面处存在SEI层,其特征在于该SEI层包括一或多种具有碳‑碳化学键的化合物,并且该SEI层包括一或多种具有碳‑氧化学键的化合物,其中定义为第一峰的面积除以第二峰的面积的比率为至少1.30,其中该第一峰和该第二峰为该SEI的X射线光电子光谱学测量中的峰,其中该第一峰代表C‑C化学键,并且因此该第二峰代表C‑O化学键。
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本发明公开了一种用于在制造半导体器件中处理晶圆的方法和系统,其中,化学反应需要设置化学品和晶圆加热。将晶圆放置在晶圆加热器之上,从而使第二表面面对晶圆加热器,并且从第二表面加热晶圆。化学层形成在相对的第一表面上。设置晶圆加热器的尺寸并且将晶圆加热器配置为能够加热整个第二表面,并且如果需要,晶圆加热器适合于产生局部不同的温度分布。在加热期间,可以监测晶圆上的实际温度分布且将实际温度分布传输至计算系统,计算系统可以产生目标温度分布并且根据目标温度分布控制晶圆加热器以调整晶圆上的局部温度。用于加热化学品的辅助加热器可以用于更精细地控制晶圆温度。
本发明涉及一种评估化学物质(S)或化学组合物(C)预防或减缓人皮肤或嘴唇衰老迹象的出现或甚至消除所述迹象的能力的方法;所述方法包括:‑步骤a)使该化学物质或该化学组合物与从培养基获取的处于R6传代的“年轻”人真皮的成纤维细胞接触;‑步骤b)使该人真皮的成纤维细胞的衰老细胞与来自步骤a)的“年轻”成纤维细胞接触;以及‑步骤c)测量“年轻”成纤维细胞的衰老输入,并将其与参考值进行比较。
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提供了一种用于优化用于催化重整设备的操作的方法。所述设备包括多个反应器,所述反应器包括催化剂,并且操作气体连续流过所述反应器,其中反应器中的操作气体的组成改变,并且其中产物在最后的反应器的出口侧产生。根据所述方法,首先获取设备操作期间存在的特定恒定特征以及初始操作参数。然后对反应器中的化学过程进行计算模拟,其中除了恒定特征和获得的初始操作参数之外,还包括在最后的反应器出口侧产生的产物化学组成的测量结果。随后对具有不同的、变化的操作参数的反应器中的化学过程进行计算模拟,其中除了分子氢的流速之外,作为变化的操作参数,每个反应器入口处的操作气体的不同温度也被单独调节。根据计算的化学组成确定一组优化的操作参数。
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公开了用于具有不同组成的卤素水溶液的受控生产的方法和系统。根据实施方案,通过顺序加入pH调节化学物质、非氯卤化物离子和卤素稳定化合物,来改性次氯酸根离子的水溶液。用于测量由于各种化学反应的影响而改变的溶液的物理和化学性质的传感器连接至控制系统,控制系统进而可以控制一种或多种化学物质的输入。该控制系统促进生产在pH、特定卤素组成、卤素稳定度方面具有所需特性的溶液,并且限制不希望的副产物的产生,例如溴酸根离子。
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本发明涉及聚酰胺酰亚胺树脂、光学膜及柔性显示装置。本发明的课题在于提供光学特性及机械特性的经时性降低被抑制的品质稳定性优异的光学膜、以及能形成该光学膜的聚酰胺酰亚胺树脂。解决手段为下述聚酰胺酰亚胺树脂,在以聚酰胺酰亚胺树脂的氘代二甲基亚砜溶液作为测定试样得到的1H‑13C HSQC波谱中,质子的化学位移为8.06~8.14ppm且碳的化学位移为129.6~130.3ppm的区域(A)中存在的峰的积分值(intA)、与质子的化学位移为7.26~7.85ppm且碳的化学位移为132.4~134.0ppm的区域(B)中存在的峰的积分值(intB)的比例(intA/intB)为1.5%以下。
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本发明涉及鉴定和挑选具有或贡献功能性作用的化学实体的方法,用于发现和开发新的组合药物,其中两种或更多种化合物的组合一起显示协同作用。所述化合物可以是例如抗体,抗生素,抗癌剂,抗AIDS剂,抗生长因子,抗病毒剂,可溶性受体,细胞因子,RNAi′s,疫苗及其混合物。所述方法包含a)提供n种样品,每种都包括化学实体,b)将所述n种样品中的2种或更多种以所有可能的组合进行混合,c)对所述混合物进行功能性测定,以便鉴定贡献所述功能性作用的化学实体。在来自步骤c)的、贡献所述功能性作用的化学实体上重复步骤a-c。
本发明涉及一种用于处理绝缘体上半导体型结构的工艺,该绝缘体上半导体型结构依次包括支撑衬底(1)、介电层(2)和具有小于或等于100nm的厚度的半导体层(3),所述半导体层(3)被牺牲氧化物层(4)覆盖,其特征在于该工艺包括以下步骤:在分布在所述结构的表面上的多个点处测量所述牺牲氧化物层(4)和所述半导体层(3)的厚度,以根据所述测量生成所述半导体层(3)的厚度的绘图并确定所述半导体层(3)的平均厚度,选择性刻蚀所述牺牲氧化物层(4)以暴露所述半导体层(3),以及对所述半导体层(3)执行化学刻蚀,根据所述半导体层(3)的平均厚度的所述绘图来调整所述化学刻蚀的施加、温度和/或持续时间条件,从而在所述测量步骤结束时将所述半导体层(3)至少局部地减薄被识别为高出的厚度的厚度。
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本发明涉及用于确定血液导管(40)中血流量QF 的测量方法的领域。本发明尤其可用于确定患者的血管中的血 流量,该血管通过动脉导管(14)和静脉导管(15)与血液处理设备 的体外血液循环(2)相连接。根据本发明,由血液的物理化学特 性Y所导出的变量X的净速率dX/dt借助于在测量间隔期间动 脉导管(14)和静脉导管(14)中的物理化学特性在时间上足够恒 定的测量值YA和 YV来确定。该净速率dX/dt紧接 着被用来确定血流量QF。指示 剂的有目的的使用是不必要的。
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本发明涉及一种用于在包含硫化物氧化细菌的水溶液中将硫氢化物转化为单质硫的工艺的控制方法,其中通过如下方式控制所述工艺:在电化学电池的阳极电极和阴极电极之间或者在阳极电极和参比电极之间施加电位,从而在阴极电极和阳极电极之间产生电流,测量由电化学电池所测量的电流,以及响应于所测电流来调整工艺。转化硫氢化物的工艺可包括以下步骤:(a)在水溶液中使硫氢化物与氧化的硫化物氧化细菌接触,和单质硫,(b)氧化该还原的硫化物氧化细菌,(c)在步骤(a)中使用步骤(b)中获得的氧化的硫化物氧化细菌,以及(d)从步骤(a)和/或步骤(b)中获得的水溶液中分离单质硫。
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一种镀锡钢板,在钢板的至少单面上具有含锡的镀层,在该镀层上具有含P和锡的化学转化处理被膜,该化学转化处理被膜的附着量在每个单面以P换算为1.0~50mg/m2,由用X射线光电子分光法在表面测定的化学转化处理被膜的P2p峰和Sn3d峰的强度求出的Sn和P的原子比率Sn/P为1.0~1.5,并且由P2p峰和O1s峰的强度求出的O和P的原子比率O/P为4.0~9.0。该镀锡钢板的磷酸类化学转化处理被膜,可代替以往的铬酸盐被膜,抑制由表层的锡氧化膜的成长引起的性能变差。
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本发明公开了一种控制热水系统中的实时氧化还原电位以抑制热水系统中的腐蚀的方法。方法包括限定热水系统中的一个或多个操作保护区。操作保护区中的一个或多个包括可操作以测量操作温度和压力下的热水系统中的实时氧化还原电位的氧化还原电位探头。探头将所测量的实时电位传送到控制器,该控制器评估并且解析所传送的电位以确定它是否符合氧化还原电位设置。如果所测量的电位不符合氧化还原电位设置,那么控制器可操作以将一个或多个活性化学物质进给到热水系统中或者从热水系统中移除一个或多个活性化学物质,并且还可操作以改变至少一个系统参数。
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本发明涉及用于诊断细胞的状态和特征的方法,其步骤包含提供用于测定细胞的物理化学特性的反应系统,将包括细胞的细胞膜成分在内的样品置于该反应系统中,将刺激物施加于该样品,获取该样品物理化学特性的指标值,并参照该指标值对该细胞的状态做出诊断。其中参比电极的放置环境或特性不同于测量电极的放置环境或特性,基板包含用于放置样品的贯通孔,所述样品被置于该参比电极和测量电极之间并邻近所述贯通孔。
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本发明涉及排气式氧电池,具体提供了一种电化学氧传感器。该电化学传感器包括具有第一和第二隔室的壳体、位于壳体的第一隔室内的感测电极、位于壳体的第二隔室内的可消耗阳极、位于感测电极和可消耗电极之间分隔第一和第二隔室的多孔隔离件、以及使多孔隔离件和可消耗阳极饱和的电解质。位于壳体的第一端上的第一孔径在壳体的外表面和第一隔室之间延伸,该第一孔径允许气体通达感测电极。位于壳体的第二相对端上的排气系统包括在壳体的外表面和第二隔室之间延伸的第二孔径并具有预定渗透率,所述预定渗透率控制第二隔室中的压力和来自传感器的水分损失。
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一种微型化燃料电池系统,其包括:一燃料电池电力生产部,其是用以进行燃料的电化学反应而输出电力;一电气传输机制,其是用以提供该微型化燃料电池系统中的电气信息传输以及电力传输;一燃料循环模块,其是用以储存并输送该燃料或该电力生产部电化学反应后的残余溶液;一感测模块,其是用以侦测该燃料的物理性质,并可输出对应该物理性质的电气信息;一运算模块,其是依据该物理性质的电气信息,选择且执行所对应的控制程序;以及一承载体;其中该电力生产部、该电气传输机制、该燃料循环模块、该感测模块以及该运算模块是设置于该承载体中。
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这里我们公开了一种设备,该设备包括:空气进给装置;燃料进给装置;燃烧区,能够在其中混合并燃烧空气和燃料;温度传感器,定位在燃烧区内,能够测量在燃烧区内至少一点的温度;及控制系统,包括:处理器,温度传感器能够向该处理器报告测量的温度;及空气流量调节设备,由处理器控制,并且能够响应报告的温度调节到燃烧区的空气流速。我们也公开了包括该设备或与该设备相关联的一种重整炉、一种动力装置、及一种燃料电池。另外我们公开了一种把在燃烧区内的至少一点的温度保持在希望温度范围内的方法,该方法包括:规定希望温度范围的上限;把空气和燃料进给到燃烧区,其中空气在空气进给速率下进给,燃料在燃料进给速率下进给,在燃烧区中存在的空气量和燃料量限定氧对燃料比率(“O/C比率”),条件是O/C比率大于化学计量O/C比率;测量在燃烧区内至少一点的温度;及如果在燃烧区内至少一点的温度大于大约希望温度范围的上限,则增大空气进给速率,条件是O/C比率保持大于化学计量O/C比率。
本发明涉及基于聚偏二氟乙烯的柔而韧的组合 物, 其包括 : 100重量份偏二氟乙烯VF2均聚物A或VF2和至少一种可与VF2共聚的其它单体的共聚物A, 其中按VF2重量为100份计算, 所说单体的量为0~30重量份; 和0.5~10重量份的弹性体B, 和0.5~10重量份的增塑剂C, 附加条件为组分B和C的总量是1~10.5重量份; 选择偏二氟乙烯的均聚物, 使其具有低于5g/10分的熔体流动指数, 和在190℃时测得的熔体剪切模数G′和G″的交叉点处的5—22KPa临界模数Gc, 该熔融指数按ISO 1133标准在温度为230℃、负荷为5kg下进行测定。所说组合物可用于生产对材料的韧性和柔性有特殊要求(如油气工业、化学工程、建筑及工用公程工业)的制品、制件如薄膜、管壳、管道等, 这种材料暴露于高温和/或低温的应力下, 特别是接触腐蚀性的物质(如烃、强酸、溶剂、无机和有机碱等)。
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一种用于确定交通工具润滑系统中的污染的方法及飞行器,可包括设在润滑剂系统中的至少一个传感器。传感器可感测润滑剂或润滑剂周围的空气的气味,以测量化学成分或气味。感测的化学成分或气味可与基准或阈值相比较,以确定特定润滑剂的污染类型或劣化水平。
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一种电子烟装置,包括加热元件,加热元件被激励以通过升高介质的温度将介质的一部分转化为烟雾,该介质至少包括待被包含在烟雾中的第一化学成分。由于用户在吸烟期间通过吸嘴吸入,夹带烟雾的空气流经气流通道。传感器被布置成感测的指示空气的气流速率的参数,该空气夹带流经气流通道的烟雾。控制器基于由感测到的参数指示的空气的气流速率来控制加热元件的操作,控制第一化学成分的浓度和/或产量中的至少一个,和/或基于由传感器感测的参数指示的气流速率而控制流经吸嘴的烟雾的温度。
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本发明提供一种戒毒治疗,此戒毒治疗包括提供一鸦片受体致效剂的初始药剂摄取,其为导致身体依赖性的化学或药学物质,或一替代化学或药学物质的稳定浓度;在服药期间前,滴定测定一鸦片受体致效剂于血液中的起始波峰浓度;在服药期间结束前,立即滴定测定该血液中鸦片受体致效剂的最低浓度,以及提供复数个后续的服药期间,其中每个后续的服药期间包括给予一鸦片受体致效剂剂量,并即滴定测定波峰及最低浓度以确保后续服药期间的血浆中鸦片受体致效剂最低浓度不可减少超过先前血浆中鸦片受体致效剂最低浓度的5%。
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