1100
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一种具有小的物理占用空间的电化学气体传感器装置被公开。元件内的电极被围绕电解质布置以使得所述传感器的电阻抗最小化。这导致在检测到气体之后快速稳定,并且使得偏置电压能够迅速改变以针对不同的气体。衬垫元件或可替换的设计被包括以消除电池内的电极之间的气体的扩散。
926
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本发明涉及一种用于运行动力设备(2)的方法,该动力设备具有内燃机以及用于内燃机排气的排气净化装置(1),为了从排气净化装置(1)中提取出氧而执行氧提取操作,在所述氧提取操作期间以低于化学计量比的方式来运行内燃机并且/或者将附加的燃料引入到排气中,其特征在于,氧提取操作一直执行到借助于布置在排气净化装置(1)中的λ传感器(6)检测到的λ值达到特定的λ限值。本发明还涉及一种动力设备(2)。
1218
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一种神经调节设备和方法,其能够改变神经调节治疗,以便防止、延迟或控制性释放。该设备能够利用检测到的生理、化学或电现象来控制治疗的应用。
本发明公开了一种在聚合物光波导表面装饰纳米立方体的方法,其中,通过形成化学键将所述纳米立方体装饰在所述聚合物光波导表面上。此外,还提供了根据上述方法制造的装饰有纳米立方体的光波导的应用、包含该光波导的生物传感系统及其应用。本发明的方法工序简单、制造方便、成本降低,还提高了检测精度、提高了结构稳定性。
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抑制制造成本并将在燃料电池组产生的电力迅速放电。燃料电池系统(1)具有:利用电化学反应产生电力并将产生的电力向车辆驱动用电动马达供给的燃料电池组(10);放电电路(80);放电控制电路(90)。放电电路(80)能通过由多个开关元件切换多个电阻元件间的连接关系而形成从燃料电池组(10)将电力放电的多个放电路径。放电控制电路(90)在被指示将来自燃料电池组(10)的电力放电时,在放电电路(80)形成第1放电路径,开始基于第1放电路径的放电,在与燃料电池组(10)的输出电压对应的检测电压低于规定的阈值电压时,在放电电路(80)形成电阻值比第1放电路径的电阻值小的第2放电路径,将基于第1放电路径的放电切换为基于第2放电路径的放电。
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本发明涉及一种酸性溶液泄漏传感装置,特别是一种用于检测磺酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等酸性有毒化学溶液的泄漏状况的酸性溶液泄漏传感装置。本发明酸性溶液泄漏传感装置包括薄膜材质的带基薄膜层;在所述带基薄膜层的上面沿长度方向并排形成的一对导电线;将溶解于酸性溶液的物质涂覆于所述带基薄膜层的上面,以使所述导电线不外露的涂覆层。
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本发明涉及一种飞机乘客的供氧装置,其包括连接到第一组氧气面罩的第一机载制氧系统(OBOGS)单元,以及连接到第二组氧气面罩的第二机载制氧系统(OBOGS)单元。
本发明涉及一种适于在紧急情况下营救飞机乘客的方法和应急供氧面罩,包括:-具有面罩主体的氧气面罩,面罩主体具有用于覆盖乘客的嘴和/或鼻子的第一开口和连接所述第一开口以提供可呼吸的供应空气的第二开口,根据本发明,应急供氧面罩包括:-连接到面罩主体用于接收空气的物理反应元件,适于通过在所述空气和所述物理反应元件内的物理反应材料之间的物理反应以产生富氧空气从而将所述空气转换成供应空气,以及适于供应作为供应空气的所述富氧空气到面罩主体的第一开口,以及-物理反应元件连接到,尤其是可移除地连接到压力容器或空气歧管。
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具有包含季铵基团的N‑取代基的靛红酸酐衍生物对于标记靶材料和/或使靶材料官能化和/或对于将材料偶联在一起是有用的。本公开内容的靛红酸酐衍生物可以有利地是水溶性的、容易地制备且纯化的。在本公开内容中有用的靛红酸酐衍生物优选地具有至少一种化学反应性基团或至少一种结合基团或至少一种可检测的标记物。还公开了由靛红酸酐衍生物制备或以其他方式制备的邻氨基苯甲酸酯衍生物和包含靛红酸酐衍生物的试剂盒。
1046
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本发明涉及一些新的6‑单乙酰吗啡类似物,以及它们的合成和使用方法。这样的类似物被设计用来提供便捷的化学连接键用于在温和条件下与靶标蛋白、多肽、固相或可检测标记物上的适宜的基团偶联。
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本发明涉及一种流体浓缩器装置,包括入口通道、处理通道和至少两个输出通道,以及用于使含有颗粒的样本移动通过浓缩器装置的泵。浓缩器装置可具有单独的分流通道,这些分流通道可由阀或功能类似的分流技术控制,以收集颗粒浓缩流或颗粒耗尽流的全部或部分。浓缩器装置可以在自动控制下操作,并且还包括在处理通道或入口通道的部分内部或附近的一个或多个传感器,以检测颗粒或样本流的颗粒或其它物理或化学性质的存在或不存在或量。
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本文中公开了一种锅炉管(2),该锅炉管(2)具有纵向延伸(L)并且包括径向内管状部和径向外管状部(4、6),该径向内管状部和径向外管状部(4、6)至少沿着所述纵向延伸(L)的第一部分(5)延伸。所述径向外管状部(6)被冶金结合到所述径向内管状部(4)。传感器空间(8)被布置在所述径向内管状部(4)和所述径向外管状部(6)之间,其中,该传感器空间(8)被构造用以容纳传感器,该传感器被布置用以检测所述径向外管状部(6)的物理性能。导管(10)连接到所述传感器空间(8),并且穿过所述径向外管状部(6)延伸到所述径向外管状部(6)的表面的出口部(12)。该径向内管状部和径向外管状部包括具有不同化学组分的材料。此外,本文中公开了一种锅炉管单元和一种熔炉。
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本发明提供了用于治疗血液学病症,尤其是造血和淋巴恶性肿瘤包括CD99+急性骨髓性白血病(AML),骨髓增生异常综合征(MDS)和T细胞肿瘤的组合物和方法,其包含一种或多种抗体,所述抗体(a)与CD99的细胞外结构域结合;(b)结合骨髓或淋巴恶性细胞表面表达的CD99,(c)促进骨髓或淋巴恶性细胞表面表达的CD99的成帽/簇集/聚集,和(d)诱导抗体结合的CD99+骨髓或淋巴恶性细胞的细胞凋亡和随后的细胞毒性。所公开的方法包括通过检测来自患者的组织样品或骨髓或淋巴恶性细胞中CD99的升高表达来鉴定患有造血或淋巴恶性肿瘤并对用抗CD99抗体治疗敏感的患者的方法和治疗患有显示升高的CD99基因和/或细胞表面蛋白表达的造血或淋巴恶性肿瘤的患者,所述方法通过施用包含抗CD99抗体,其单独或与一种或多种另外的组分如移动剂,迁移阻断剂和例如柔红霉素,伊达比星,阿糖胞苷,5‑氮杂胞苷和地西他滨的化学治疗剂联合的组合物。
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本发明涉及用于制备包含镧系金属磷酸盐络合物的微球的方法、微球、包含多个微球的粉末、包含微球或粉末的悬浮液、微球的应用、用于检测肿瘤的方法和包含微球、粉末或悬浮液的治疗用组合物。本发明提供用于制备包含镧系金属磷酸盐络合物的微球的方法,该方法包括:(a)提供有机镧系金属络合物微球,其中,基于微球的总重量,镧系金属存在的量大于20重量%,且其中,有机镧系金属络合物包括镧系元素离子和与镧系元素离子形成络合物的有机配体;以及(b)随后在软化学反应中用磷酸盐取代有机镧系金属络合物的微球中的有机配体的至少一部分,其中,基于微球的总重量,镧系金属存在于所得的微球中的量大于20重量%,且其中,所得的微球中的镧系金属络合物包括镧系元素离子和磷酸盐。
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本发明涉及一种评估水的生物降解能力的方法,该方法包括:检测水的紫外吸收信号;确定该水的总有机碳量(TOC)或化学需氧量(COD);基于所述紫外吸收信号和所述TOC或COD的一个值计算比紫外吸收值(SUVA);以及基于所述SUVA评估该水的生物降解能力。本发明还涉及与该方法对应的生物降解能力评估系统、以及该方法及系统在水处理中的应用。
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本发明涉及供新的2-羟基马尿酸类似物,以及它们的合成和使用方法。这种类似物被设计有一种被保护的或自由官能基团,例如自由的硫醇(-SH)基团或被保护的硫醇基团,为了与靶蛋白,多肽,固相或可检测的标记在温和条件下偶联而提供化学连接。
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一种用于操作模块化设计的生产设备的方法。本发明涉及操作用于生产化学和/或药物产品的生产设备(1)的方法,该生产设备具有为了生产工程目的彼此连接的独立控制的过程模块(2),其中,对于每个过程模块(2),相应地存在于这个过程模块(2)中并且要由这个过程模块(2)处理的材料的量被连续地或离散地检测,并且与规定量极限值进行比较,其中,当相应地存在于这个过程模块(2)中并且要由这个过程模块(2)处理的材料的所述量小于或大于所述量极限值时,进入到相应过程模块(2)中的质量流入被提高或降低,其中,该质量流入同时是来自另外的过程模块(2)的质量流出,该另外的过程模块(2)紧接着这个过程模块(2)的上游以用于生产工程目的,或者在相应地存在于这个过程模块(2)中并且要由这个过程模块(2)处理的材料的所述量大于或小于所述量极限值时,来自相应过程模块(2)的质量流出被提高或降低,其中,该质量流出同时是到另外的过程模块(2)的质量流入,该另外的过程模块(2)紧接着这个过程模块(2)的下游以用于生产工程目的。
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本公开涉及一种燃料电池系统及其控制方法,该燃料电池系统包括通过氢气和空气的电化学反应产生电能和水的燃料电池堆。燃料电池系统的控制器基于燃料电池堆的输出功率和燃料电池堆中的水量随着时间流逝而汇聚的最大残留水量,计算燃料电池堆中的水量。燃料电池系统可以实时检测燃料电池堆中的水量。
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本申请涉及新颖的双马来酸酐。本发明尤其涉及以下发现:双马来酸酐交联剂可被用于保存/固定细胞样品或组织样品。因其具有很大优势,故双马来酸酐交联剂可用于需要固定细胞样品或组织样品并且与此同时需要固定剂对随后的操作如免疫组织化学、荧光原位杂交或RT-PCR中对蛋白或核酸的检测几乎没有影响的方法。
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本发明提供了一种控制包含粒子、气泡、小滴和相界的工艺物流(4)的方法,所述方法包含利用相控阵超声探头(1)检测处于一条件组下的所述工艺物流中存在的界面,例如固‑液、液‑液和气‑液界面,重建所述界面的图像,以及向控制系统(2,3)提供所述图像或来源于所述图像的信息。所述控制系统修改或维持工艺物流中的所述条件组。所述方法可以用于控制工业的工艺物流,例如化学或石化加工厂的工艺物流。
提供共价连接如施陶丁格连接的选择性化学和生物正交反应在靶向分子显像和治疗中的用途,更具体而言,其有益的应用是预靶向显像或治疗。现有预靶向显像的问题在于其仅依赖于天然/生物寻靶构造(即生物素/链亲和素)。与其内源性性质相关的对尺寸的考虑因素和限制因素严重限制了其应用数量。本发明公开了如何使用非生物的、在生理条件下通过小或不可检测到的结合来形成稳定的加成物的生物正交反应能够克服这些局限。
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常规汽油发动机被改装以作为被校准以在各种容许空燃比下燃烧主燃料氢气和副燃料汽油同时避免禁止的空燃比的双燃料发动机运行。发动机优选操作成在出现相对较少NOx排放物的某些容许的空燃比下以增压模式及稀薄模式燃烧氢燃料。当需要另外的动力或加速时,由于处理器将发动机控制成在催化转化器能够很大程度减少到环境中的有害排放物的化学计量空燃比下运行,所以受处理器控制的燃料喷射器操作成将相对少量的汽油喷射到发动机内,产生防止NOx排放物增加的燃料混合物。副液态汽油燃料喷射到气态氢燃料,燃料的温度大大降低或消除发动机的逆火趋势。发动机的安全特性是如果检测到氢泄漏则切断氢燃料。发动机利用作为备用燃料的汽油燃料运行。
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本发明涉及一种心轴制造方法,包含:提供一无缝空心管;对无缝空心管进行真空退火及球化处理;将无缝空心管进行皮膜处理;于无缝空心管内部放置一支撑柱,并对无缝空心管表面进行锻造处理;对无缝空心管表面进行车床处理;于无缝空心管表面进行喷砂处理;对无缝空心管进行真空热处理;针对无缝空心管两侧抵顶的设定位置进行顶心研磨处理;于整个无缝空心管表面镀上一化学镍层形成一加工完成的心轴;对加工完成的心轴尺寸的精密度检测。本发明采用空心管作为锻造材料,更能节省材料,并可采用较低吨数的锻造机加工制造来达到相同成效,相较于传统实心管制造方式,具有更高的经济效益。
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本发明涉及一种在负载过程中对电池系统(4)进行电压控制式运行的方法,其具有至少一个电化学的电池单池(6),其中损坏电池单池(6)的过程通过至少一个存储的参考曲线(14)表征,其中参考曲线(14)是荷电状态‑单池电压‑特征曲线,其中,电池单池(6)的单池电压(UZ)被检测,其中,电池单池(6)的荷电状态(SOC)被确定,其中,电池单池(6)的老化状态被确定,其中,将单池电压(UZ)和荷电状态(SOC)与存储的参考曲线(14)进行比较,其中,根据所述比较确定针对电池单池(6)的老化状态的最大负载电流(IL),并且其中,通过控制和/或调节单池电压(UZ)来设置最大负载电流(IL)。
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