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本发明涉及含有0.5重量%至小于5重量%的1-己烯衍生单元的丙烯与1-己烯的共聚物,所述共聚物具有:a)高于145℃的熔点;b)根据ISO方法1133(230℃,2.16kg)测定的在10dl/10min至小于60dl/10min范围内的熔体流动速率(MFR2);所述共聚物化学降解到MFR2且其中比率MFR2/MFR1包括在15和56之间;其中MFR1为根据ISO方法1133(230℃,2.16kg)对在所述降解之前的所述丙烯/1-己烯共聚物测量的熔体流动速率。
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用于改进糖的磷酸盐化澄清的方法可包括向糖液加入组合物,所述组合物具有至少一种颗粒硫试剂和至少一种或多种其它颗粒固体,其选自颗粒含磷试剂、颗粒碳质试剂、颗粒铝试剂、颗粒助滤剂和颗粒铵试剂。可将所述组合物加至磷酸盐化化学反应槽或在磷酸盐化化学反应槽之前加入。可在加入所述组合物后至少五分钟将磷酸盐化化学品,例如聚合物脱色剂、磷酸、石灰和絮凝剂,加至该工艺过程中。在使用所述方法时,所加入的磷酸盐化化学品的量小于不加入所述组合物时所需的磷酸盐化化学品的量或者糖的纯度得到改善,如通过颜色、浊度和灰分中的一种或多种所测量的。
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一种硼酸锌,其特征为它具有特定的化学组成,具有基于X-射线衍射图(Cu-kα)中晶面指标(020),(101)和(200)的衍射峰测定的所有微晶大小的值为40.0nm或更大,并且通过原子吸收光谱测得的钠含量为100ppm或更低。
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一种细丝型传感器,用于测定周围环境的静态或动态特性,它包括一个适合于在环境中通过电流而受热的电阻元件。界面区域适合于在按照待测定的特性影响界面区域电子特性的物理化学过程中与环境发生反应。该传感器包括形成至少一个洞孔和至少一个含电阻元件的细丝的支持片。细丝包括一或多个薄膜,并具有一个位于洞孔内的中央部分和至少两个端部,中央部分通过这两个端部连接到支持片上。
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本发明涉及氧化硅基结构物以及制备这种结构物的方法。根据一种实施方式中,结构物可包括55-90重量%氧化硅和至少15重量%辅盐,其中氧化硅具有0.02-0.14的[Na2O]/[SiO2]摩尔比。所述结构物具有水合粒度分布,使得根据结构物残留测试方法测定,不超过30重量%的结构物所具有的水合粒度大于45μm。结构物还可具有200-300g/L的振实体密度。制备结构物的方法包括使原料与非化学计算量的酸结合,然后干燥反应混合物,而不事先洗去任何氧化硅基粒子,以得到含辅盐的氧化硅基结构物。
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本发明提供了一种用于工业水系统的控制系统,其利用多个测量信息和模型来确定最佳控制动作,以便最大限度地增加腐蚀/水锈/结垢的抑制作用以及微粒分散性能,并最大限度地减小水和化学处理剂的成本。该系统能够在很宽的工艺条件范围内自动操作,确保达到多个性能目标,并在变化的或不可测的扰动下实现可靠操作,并且实现最小成本的溶液输送。
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一种新型的乙烯-α-烯烃共聚物及由它制得的 模塑制品,其中(A)密度为0.870—0.945克/毫升, (B)在至少三个温度下在熔融状态中通过动力粘弹 性的测量测定的流动活化能Eα(焦/摩尔度)与熔融 体流动速率MFR(克/10分钟)之间的关系满足以 下方程式(1)的条件:logEα≥4.6—0.04×logMFR (1)(C)由以下方程式(2)表示的化学组成分布变化系 数为0.40—0.80:Cx=σ/SCBave(2)(D)重均分子量 Mω与数均分子量Mn的比(Mω/Mn)为3—20。
能对在冲压坯料时影响所得产品质量的压力机的操作条件进行优化的方法和设备,其中压力机操作环境(例如周围温度、湿度和大气压力)及/或坯料的物理状态(例如形状和尺寸、机械和化学性质以及表面状态)中的至少一个方面的至少一个物理值被测出或用手工输入到存储器内,根据一个或多个测出的或手工输入的物理值计算出压力机操作条件的最佳值,并将压力机操作条件调节到所确定的最佳值上,这样就可不管压力机操作环境的变化及/或坯料物理状态的变化所产生的影响。
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本发明描述了一种处理方法或工艺及其木制品。具体地,单相溶液的产品制剂,将木材防腐剂(耐久性组分)与阻燃剂[FR]组分结合在一起以生产耐久性阻燃剂[dFR]处理的木制品。耐久性组分包括多种铜基和非铜基的木材防腐剂,而阻燃剂[FR]组分包括碱金属硅酸盐和碱金属铝酸盐化合物。耐久性阻燃剂[dFR]的工作溶液经过化学浸渍(处理),然后进行加热(固定)处理步骤,将化学品锁定在木材中,使其不可浸出。耐久性阻燃剂[dFR]处理的木制品经过测试,具有增强的防火性能。加热时,木材经历热降解和燃烧,产生气体、蒸汽、焦油和木炭。使用“锥形量热计”燃烧测试方法(AS/NZS 3837),耐久性阻燃剂[dFR]处理的木制品与未处理的辐射松相比,显示出以下参数的显著降低:热释放速率(HRR峰值和HRR平均值)、质量损失速率(MLR)和烟雾产生值(烟雾消光面积‑SEA)。主要测试是:加速风化和燃烧测试(AS/NZS3837),均在新西兰布兰兹(BRANZ,New Zealand)进行。
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本发明涉及用于制造经外延涂覆的半导体晶片的方法,其中制备多个至少在其正面上抛光的半导体晶片,并且均依次单独通过化学气相沉积法在外延反应器内于800至1200℃的温度下将外延层施加到其经抛光的正面上而通过以下步骤进行涂覆:分别将一片所制备的半导体晶片支撑在根据本发明的装置上,从而使该半导体晶片位于该环上,该半导体晶片的背面朝向具有透气性结构的基座的底部,但是不接触该基座,从而通过气体扩散使气态物质从该半导体晶片的背面上方的区域透过该基座导入基座的背面上方的区域内,此外该半导体晶片仅在其背面的边缘区域内与该环相接触,其中在半导体晶片内完全不会产生利用光弹性应力测量法(“SIRD”)可测的应力。
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本发明涉及一种吸水性组合物,该吸水性组合物含有吸水性聚合物结构,其表面含有至少一种单宁部分,其数均分子量由在此所述的测试方法确定至少为1,000G/MOL、其重均分子量由在此所述的测试方法确定至少为1,000G/MOL,或可水解棓单宁。本发明还涉及一种吸水性组合物的制备方法、由该方法所获得的吸水性组合物、一种复合物、一种复合物的制备方法、由该方法所获得的复合物、一种化学产品如卫生用品、一种吸水性组合物或复合物的应用以及一种单宁部分的应用。
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一种施加和从一表面回收除冰剂的系统。该系统包括一用于将除冰剂施加到一表面的喷雾系统。一真空系统从所述表面抽取所述除冰剂和污染物,然后将所述除冰剂和污染物输送到一储存罐中以形成一组合溶液。一回收系统包括一用于从所述组合溶液中去除固体的过滤装置,至少一个用于测量所述组合溶液的一性质的传感器以及添加化学品的源。一控制器设置为基于由所述至少一个传感器提供的信号来确定所述组合溶液的一性质,如果该性质小于以预定最小值,则将阀移动到一打开位置以使添加化学品与所述组合溶液混合。如果该性质大于所述预定最小值,则将阀移至一关闭位置。一感测和监测系统用于在所述喷雾系统施加除冰剂之前以及所述真空系统从所述表面抽取所述除冰剂和污染物之后,测量污染物的存在和/或不存在以及所述表面的一状况。
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一种在化学机械整平(CMP)系统中使用的用于抛光垫窗口的抗散射层。发明尤其适用于具有粗糙下表面窗口的情况。以显著减小光散射的方式在窗口的粗糙下表面上形成抗散射层,同时使得晶片的光学原位测量经受CMP工艺。减小的光散射导致信号强度增加,其有利于更耐久的光学原位测量能力。
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一种电化学燃料电池组件包括具有燃料输送入口和燃料输送出口的燃料电池堆。所述燃料电池堆还包括各自具有膜-电极组件和流体流动路径的多个燃料电池,所述流体流动路径耦合在所述燃料输送入口与所述燃料输送出口之间用于将燃料输送到所述膜-电极组件。燃料输送管道耦合到所述燃料输送入口用于将流体燃料到输送所述堆。排放管道耦合到所述燃料输送出口用于将流体排放出所述堆。耦合到所述排放管道的可变孔口流动控制装置被配置成动态地改变随以下控制参数中的一个或多个变化的从所述燃料输送出口进入到所述排放管道中的流体的量:(i)测量的燃料浓度;(ii)测量的湿度;(iii)所述堆中的燃料电池的电池电压;(iv)所述堆中的燃料电池的阻抗;(v)所述堆中的燃料电池的电阻。所述可变孔口流动控制装置可以耦合到再循环管道,并且可以被配置成动态地改变随所述控制参数改变的从所述燃料输送出口进入到所述排放管道中的流体的比例。
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本方法涉及无需使用标准物从色谱系统洗提的有机化合物的定量,该方法包括:通过化学反应持续地将包含在这些化合物中的碳转化为二氧化碳(CO2),以及其混合物,在分离前或分离后,具有已知的、恒定的碳化合物流,优选CO2,富含碳-13(13C)同位素。该混合物被引入质谱仪中,其中持续测量碳中或由此产生的特征离子中的12C/13C同位素比。利用在线同位素稀释将这种同位素比转化为碳质量流测量。
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本发明揭示一种传感器系统,其具有一氮化铝(AlN)基板(4)、一在该基板之上的W层(2)、一经调适以向该W层施加电致动信号的信号源(70)及一经调适以感测该W层的响应的传感器(72)。该W层可包含一薄膜, 该薄膜上具有多种类型的可选择保护层(12)。应用包括感测温度、流体流速、流体水平、压力及化学环境。对一平面加热器而言,该W层包含分布在该基板上的多个传导线(34),对于一矩形基板(32)而言该等线大致平行且蜿蜒成型,且对于一圆形基板(42)而言该等线沿在该基板的相对极点(44)处合并的各自的经线(40)延伸。
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本发明涉及传送式洗碗机(2),包括用于输送碗具(6)经过最后冲洗区域(18)的传送装置(4),该传送装置(4)具有用于容纳碗具(6)的大数量的隔间(38)。碗具感应装置(42)被提供用于探测空的隔间(38)。为了能减少传送式洗碗机(2)的运作过程中清水,化学制品和能量的消耗,本发明具有控制装置(44),该控制装置设计为根据对空隔间(38)的探测,自动设置每单位时间供应到最后冲洗区域(18)的喷嘴(20,22,24)的最后冲洗液体的量。本发明还涉及用于操作这种类型的传送式洗碗机(2)的方法。
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通过仅仅在校准期间或当测量样本时才以适合于测量这样的样本的氧含量的极化电压操作安培电化学氧传感器的电极来增加这样的传感器的服务寿命,并且此后将极化电压调制到较低的极化电压以使得所述电极基本上不产生电流。
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本发明提供一种磷酸盐玻璃,其因具有低色散性,且具有低的玻璃化转变温度(Tg)和低的平均线膨胀系数(α),所以适合于非球面压模及其玻璃预成型坯等的制造。一种光学玻璃,其特征在于,含有P2O5、B2O3、BaO、Al2O3及La2O3作为必须成分,以氧化物为基准的质量%计,Al2O3成分和La2O3成分的总含量为1~10%,(Al2O3成分的含量)/(La2O3成分的含量)的值在0.05~8.0的范围内,用日本光学硝子工业会规格JOGIS06-1999“光学玻璃的化学耐久性的测定方法(粉末法)”测定的玻璃的耐水性RW为1~3级。
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本发明是有关于一种调整向量支撑机以测定电化学电池系统目前充电状态的方法,包括选择调整数据,预先处理调整数据,找出向量支撑机的最优化参数,以及测定支撑向量。
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一种无汞非电子式体温计的热传结构,此无汞非电子式体温计具有一温度刻度层,上述热传结构包括:一感测构件,具有一热接触面;一温度显示部,邻接感测构件;及一感温变色层,至少形成于温度显示部上,其中感测构件感测热接触面上的温度,以传导热流至温度显示部上的感温变色层,感温变色层依据热流的对应温度产生一变色区,以显示温度刻度层上对应的温度刻度值。本发明的无汞非电子式体温计的热传结构,具有该热传结构的体温计不含水银,因此可以避免毒物污染,同时成本较电子体温计大幅降低,另外本体温计无须设置化学性电池,除可避免环境污染外,也可防止体温计因久置不用造成化学性电池损耗,导致使用时电力不足。
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在本发明所述的玻璃处理方法中,在进行化学气相沉积或衬底玻璃管G的直径收缩的情况下,通过用玻璃处理装置1在衬底玻璃管G的纵向上相对于衬底玻璃管相对移动加热炉20来测量加热元件21和衬底玻璃管G中的至少一个的温度,并基于该测量温度来调节所述加热元件21的发热量,所述加热炉包括用于环形围绕衬底玻璃管圆周的该加热元件21,所述衬底玻璃管的外径在30mm或以上,其壁厚在3mm或以上,但小于15mm,并且其外径椭圆度在1.0%或以下。
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