804
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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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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。
737
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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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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。
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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未染色生物标本包括至少两种化学不同的感兴趣物质。针对每种感兴趣物质产生图像(24,26),图像表示对于图像的每个区域物质的量。基于物质图像产生多色图像。在相关方面中,一种数据载体承载指令,指令命令计算机以控制或执行该方法。在另一相关方面中,用于未染色生物标本(12)的系统(10)包括:光学系统,用于将标本曝光于选定频率的紫外光(18),并测量对于标本的各个区域的透射紫外光(20)的强度,对于不同紫外线频率重复曝光和测量步骤,从而产生对于每个频率的紫外图像;计算机,用于基于紫外图像产生物质图像并基于物质图像产生多色图像。
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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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本发明主要涉及热轧钢板材,其具有大于690MPa且小于或等于840MPa的弹性极限、780MPa-950MPa的强度、大于10%的断裂延伸率和大于或等于50%的孔膨胀比率(Ac)。本发明板材的化学组成包含,含量以重量表示:0.040%≤C≤0.065%,1.4%≤Mn≤1.9%,0.1%≤Si≤0.55%,0.095%≤Ti≤0.145%,0.025%≤Nb≤0.045%,0.005%≤Al≤0.1%,0.002%≤N≤0.007%,S≤0.004%,P<0.020。此外,其微观组织由粒状贝氏体、铁素体、面积百分比小于1.5%的渗碳体以及钛和铌的碳氮化物构成,并且平行于轧制方向测量的晶粒尺寸DL与垂直于轧制方向测量的晶粒尺寸DN之间的比小于或等于1.4。本发明还涉及这种板材的制造方法,尤其是该组成包含或不包含铬。
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公开了使用转座酶对可接近基因组标记和成像的方法。在一些实施方案中,双功能转座酶复合物或转座体用于将包含化学标记的衔接子选择性地插入活性调控DNA所在的基因组中的可接近位点。各种化学标记可用于在插入位点标记DNA,包括例如用于荧光成像的荧光染料、用于DNA的电子显微镜检查或磁性操作的金属粒子、同位素标签或生物素或其他配体、半抗原、底物或被链霉亲和素、抗体、酶或受体识别的抑制剂。以这种方式标记DNA可用于提供关于在基因组中调控DNA的定位的空间信息,并使得能够基于其调控DNA状态对细胞进行成像和分选。
本发明涉及冲击改性的聚碳酸酯组合物,包含:A)55~90重量份(以组分A、B和C的重量份之和为基准)芳族聚碳酸酯和/或芳族聚酯碳酸酯,其在二氯甲烷中测得的相对溶液粘度为1.20~1.30,B)10~45重量份(以组分A、B和C的重量份之和为基准)橡胶改性的组分,该组分包含B.1)至少一种用乳液聚合法将B.1.1)接枝聚合在B.1.2)上所得到的接枝聚合物B.1.1)相对于B.1.1和B.1.2之和为5~95重量%的至少一种乙烯基单体,B.1.2)相对于B.1.1和B.1.2之和为95~5重量%的一种或多种玻璃化转变温度<0℃的颗粒状橡胶,作为接枝基底,B.2)任选地,不含橡胶的乙烯基(共)聚合物,B.3)任选地,用本体、溶液或本体-悬浮液聚合法生产的至少一种乙烯基单体在至少一种玻璃化转变温度<0℃的橡胶基底上的接枝聚合物,其中,接枝聚合物B.1和B.3,除接枝颗粒外,还能任选地包含它们生产引起的游离的、即未化学键合到橡胶颗粒上和/或被包括在接枝颗粒内的,不溶于有机溶剂形式的乙烯基单体的(共)聚合物,C)0~25重量份(以组分A、B和C的重量份之和为基准)聚合物添加剂,其特征在于:(ⅰ)聚碳酸酯组合物的橡胶含量是1~6重量%,和(ⅱ)组分B中至少40重量%接枝颗粒的直径(根据超离心法测得)为至多200nm,其特点在于高热变形稳定性和良好的熔体流动性。此外,从按照本发明的组合物出发以注塑法制成的成型体能被金属化,所得金属化成型体具有光泽度特别高且尤其均匀的表面。因此本发明还提供由按照本发明的组合物所制成的金属化成型体。
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本发明涉及用于产生电能的燃料电池装置结构,其包括至少一个燃料电池阳极(100)和阴极(102)、用于在阳极和阴极之间传送离子的电解质(104)以及与电解质分开并用于电子从阳极行进至阴极的通路(108)。针对该燃料电池装置,实现了用于防止积碳形成的控制结构,该控制结构包括:用于针对燃料的反馈(109)循环计算基于化学反应热力学平衡的一个或更多个热力学平衡模型的计算装置(110);和装置(110、112),该装置(110、112)用于执行以下操作:通过使燃料经由燃料电池阳极(100)在反馈结构中循环来实现循环;至少根据电流和燃料流速产生循环中的测量值;通过计算来确定燃料的组成;利用所述测量值和燃料组成,基于将要循环的燃料的热力学平衡模型来计算设定的转换值;以及在必要的情况下,重复所述计算以产生转换值,依靠该转换值,能够确定燃料组成的计算将会以足够的精度收敛,并且通过利用该转换值,可以将燃料电池装置的操作设定为保持在根据热力学平衡模型的安全限度内。
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描述一种方法,用于在受控的自动点火和火花点火燃烧模式中的一种模式下操作多气缸直接喷射式发动机。监测发动机操作和操作者的转矩请求。当监测到的发动机操作高于预定阈值时,对部分气缸的燃料输送被选择性地无效而来自未被停用气缸的转矩输出被选择性地增加以达到操作者的转矩请求。确定发动机的负荷需求超过了处于化学计量的HCCI模式下的发动机的操作能力的发动机操作点。发动机被选择性地在非节流的火花点火模式下操作并有至少一个气缸未被提供燃料而来自其余气缸的转矩输出被选择性地增加。
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本发明提供了用于改善患有胃癌,特别是胃或胃-食管接合(“GEJ”)腺癌的患者中的治疗效果的方法,其通过相对于患有胃癌,特别是胃或胃-食管接合(“GEJ”)腺癌的患者中测定的对照水平测定神经毡蛋白的表达水平通过与化学疗法方案组合用贝伐单抗治疗来进行。改善的治疗效果可以是改善的总体存活或改善的无进展存活。本发明进一步提供了用于评估患者对与化学疗法方案组合的贝伐单抗的敏感性或响应性的方法,其通过相对于患有胃癌,特别是胃或胃-食管接合(“GEJ”)腺癌的患者中测定的对照水平测定神经毡蛋白的表达水平来进行。
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本实用新型提供了一种口腔护理产品演示装置,其中所述装置包括:a)液体容器;b)测试反应容器,所述测试反应容器与所述液体容器流体连通;c)参比反应容器,所述参比反应容器与所述液体容器流体连通;d)第一电机驱动的混合器,所述第一电机驱动的混合器功能性地附接至所述测试反应容器;e)第二电机驱动的混合器,所述第二电机驱动的混合器功能性地附接至所述参比反应容器;f)第一分配端口,所述第一分配端口与所述测试反应容器流体连通,能够接收:化学或生物反应物和测试产品;以及g)第二分配端口,所述第二分配端口与所述参比反应容器流体连通,能够接收:化学或生物反应物和参比产品。
本发明涉及式(I)的化学化合物或其药学上可接受的盐,其具有对纺锤体检查点激酶(酪氨酸苏氨酸激酶(TTK)/单极纺锤体1(Mps1))的抑制活性,并因此将其抗肿瘤作用用于温血动物如人中。本发明还涉及制备所述化学化合物的方法,涉及含所述化合物的药用组合物,以及它们在制备用于治疗由TTK/Mps1介导的疾病的药物中的用途,所述药物或者单独使用或者与其它抗增殖剂联合使用。
用压热器处理多孔的、无机氧化物颗粒的淤浆,所述处理方法导致所述颗粒的磨损性增加,表现为当按标准抛光条件进行化学机械抛光时,被抛光基材的除去速率增加。本发明提供了具有新型磨损性的淤浆,具体地说,是以二氧化硅为基础的淤浆。颗粒磨损性的增加与颗粒表面积的减少有很大关系,其中表面积由氮气吸附法测定(BET法)。因此,通过采用加热无机氧化物颗粒的淤浆使其达到某BET表面积的方法可获得具有符合要求的磨损度的淤浆,而已经证实,BET法测定的比表面积与所需的磨损度有关。所得的淤浆可用于传统的抛光机。所述方法特别适合制备以二氧化硅为基础的研磨淤浆。
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本发明涉及闪烁体,且它们可用于核物理、医药和石油工业以进行X-射线、γ-射线和α-射线的记录和测量、固态结构的非破坏性测试、三维正电子发射断层照相术和X射线计算机断层照相术和荧光照相术。以包含镥(Lu)和铈(Ce)的硅酸盐为基础的闪烁体的特征在于,该物质的组成表示为化学式CexLu2+2y-xSi1-yO5+yCexLiq+pLu2-p+2y-x-zAzSi1-yO5+y-pCexLiq+pLu9, 33-x-p-z0.67AzSi6O26-p,其中A是至少一种选自Gd、Sc、Y、La、Eu、Tb的元素,x是1×10-4f.单位至0.02f.单位之间的值,y是0.024f.单位至0.09f.单位之间的值,z是不超过0.05f.单位的值,q是不超过0.2f.单位的值,p是不超过0.05f.单位的值,CexLi1+q+pLu9-x-p-zAzSi6O26-p,z是不超过8.9f.单位的值。可获得的技术结果是在用于三维X射线断层照相机(PET)的闪烁元件的制造过程中,闪烁体具有高密度、高光输出、低余辉和低损耗百分比。
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一种可辐射固化涂层组合物,其可被用作内部初级涂层、外部初级涂层、单一涂层、基质或缓冲树脂组合物,所述组合物包含:至少一种可辐射固化低聚物,其中所述至少一种可辐射固化低聚物是脂肪酸改性的环氧丙烯酸酯;至少一种烯属不饱和反应性稀释剂;其中所述低聚物和所述稀释剂选自不包含具有聚氨酯化学组成的片段的组中。经测试,已发现所述组合物的热降解抵抗性被测定为,在固化样品暴露在180℃自然对流炉中100小时后重量损失小于10%。
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公开了一种用于电池状态估计的方法和设备。处理器实施的具有电池状态估计的方法包括:通过使用目标电池的测量电压与目标电池的由第一电化学模型估计的估计电压之间的第一电压差校正与目标电池对应的第一电化学模型,来估计目标电池的当前荷电状态(SOC);通过使用虚拟电池的由第二电化学模型估计的估计电压与预设电压之间的第二电压差校正第二电化学模型,来估计目标电池的结束SOC;和基于目标电池的当前SOC和结束SOC来估计目标电池的相对SOC(RSOC),其中,第二电化学模型基于与目标电池被放电达到预设电压对应的虚拟电池。
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本发明是在宽角X射线衍射测定中的结晶度为10%以上、且在差示扫描量热计(DSC)测定中的熔融热为15J/G以下的聚亚芳基硫醚氧化物及其制造方法。本发明提供耐热性、耐化学性和耐吸湿性均优异的聚亚芳基硫醚氧化物及其制造方法。
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一种测量海洋电场的传感器(S),该传感器(S)包括至少两个电极(3,4);把所测信号从传感器(S)传到一信号处理单元(6)的信号传输装置(5);至少两个由绝缘材料制成、为电解质(E)充满的封闭容器(1,2);至少两个由绝缘材料制成的软管(7,8);软管的至少一个第一端(7A,8A)与容器(1,2)连通,软管的第二端(7B,8B)开口且装在精确定位软管第二端(7B,8B)的装置(9A,9B)上;软管(7,8)中充满与传感器(S)浸没在其中的介质相同的介质(W);以及两容器(1,2)构成一对容器,两容器(1,2)互相靠得较近而处在大致相同的温度、压力和化学状态下。
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本发明为实时监测和控制载荷模拟装置内部的灭菌周期参数的系统和方法,模拟装置是模拟可接受的标准被消毒载荷内部同样的条件的装置。将该装置整合到消毒控制系统中就可使模拟载荷在整个灭菌周期中达到并保持临界的灭菌参数水平,因而可大大减少失败周期的次数。该系统内包括有冗余的参数监测系统。当显示出已符合可接受的灭菌参数水平,则在完成周期时立即自动把灭菌的载荷释出使用,这样就可不再需要生物指示器和化学积分器了。
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评价心衰患者的减充血治疗,包括:使用植入型传感器和连接到该植入型传感器的处理器,所述植入型传感器配置成感测指示患者利尿状态的生理参数。传感器例如可以包括胸液传感器、心音传感器、心腔压或动脉压传感器、呼吸传感器或血液化学传感器。处理器配置成根据感测的生理参数与为患者提供的阈值之间的关系来确定是否已经达到了患者利尿的目标水平,并且响应于确定已经达到的患者利尿的目标水平来产生输出。处理器可以设置在植入型壳体内、患者体外的壳体内或者网络服务器系统内。
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