847
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本发明涉及包括通过化学气相沉积法形成的MT‑TiCN层和α‑氧化铝层的硬涂层。本发明的切削工具用涂膜为由硬材料构成并在切削工具的基材上形成的涂膜。所述涂膜包含:TiCN层;和形成于所述TiCN层上的α‑氧化铝层,并且所述α‑氧化铝层特征在于:在进行利用XRD的Psi摇摆分析期间,(006)平面的主峰位于20度至40度之间,所述α‑氧化铝层的残留应力为‑0.9GPa~0.4GPa;所述TiCN层由TiCxNyOz(x+y+z≤1,x>0,y>0,z≥0)组成;C/(C+N)的组成比大于或等于0.4且小于0.5;TC(220)/TC(422)的比值小于0.45;且TC(220)/TC(422)的比值小于0.45。
本发明涉及一种用于接纳待分析的化学或生物溶液的孔的封闭元件(1),包括用于每个孔的插塞(4),该插塞包括插入套筒(5),该插入套筒呈筒状,在套筒的外侧以对称相对的方式设有两个截切区域(15)以形成通风口,此插入套筒(5)设有底壁(9),该底壁中设有在两个截切区域(15)的方向上被径向定向地布置的贯穿切口(18)。
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一种接受介质,它包含具有透光的微压花成象用表面作为其一个主表面的片材。该接受介质可接受可喷射的材料,这些材料包括油墨、粘合剂、生物流体、化学分析试剂、颗粒分散液、蜡,以及它们的组合。该微压花介质通过控制喷射墨滴接触喷墨接受介质的方式和干燥方式以及Moire效应而出人意料地解决了喷墨打印系统中常见的喷墨打印问题,如毛须状边渗、条纹现象和颜料层龟裂,还提供了足够的透光性使其可用作高架幻灯片介质,背面照明标志等。颜料基喷墨图象在相邻颜色间的分界线清晰,不发生Moire效应。还揭示了制备和使用喷墨接受介质的方法。
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本申请实施例公开了一种智能推荐方法及系统。所述系统包括:客户端,用于存储用户的操作行为;推荐服务器,用于获取所述用户在预设时间区间内的多个操作行为;还用于针对所述多个产品类别中的特定产品类别,从所述多个操作行为中,选择与所述特定产品类别、所述多个关键操作页面相关联的基于时间顺序排列的多个关键操作行为;数据分析服务器,用于采用强化学习方法对所述关键操作行为进行学习处理,得到针对所述用户的产品推荐策略。利用本申请方法或装置实施例,可以提高提高产品推荐的准确性和推荐效率。
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本发明涉及多肽的多聚体,其与分子支架共价结合,使得在支架的连接点之间对向存在两个或更多个肽环,其特征在于所述多聚结合复合物另外包含与其偶联的修饰基团。本发明还描述了通过各种化学接头和不同长度和刚性的铰链、使用多肽内不同的连接点进行多肽的多聚化。特别地,本发明描述了作为CD137的高亲和力结合物和激活剂的肽多聚体。本发明还包括包含与一个或多个效应子基团和/或官能团偶联的所述多聚结合复合物的药物偶联物,包含所述多聚结合复合物和药物偶联物的药物组合物,以及所述多聚结合复合物和药物偶联物在预防、抑制或治疗CD137介导的疾病或疾患中的用途、和在分析方法中的用途(即作为示踪物或标签)。
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提供了一种装置系统和方法,用于从堆浸(heap leaching)应用中的材料区域内的流体获取数据。该装置包括在待分析的材料的区域中提供的一个或多个传感器串。每个传感器串包括数据电缆和沿数据电缆长度定位的两个或更多个固态传感器。传感器适于在预定时间段内周期性地获取与传感器周围的流体的化学特性有关的传感器数据,并经由数据电缆将传感器数据传输到一个或多个集线器。
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用于凝胶或其他基质中的化学发光或生物发光样本的观察、成像和分析的成像组件,其中移动具有定焦或固定透镜或者调焦透镜的可调相机和透镜模块以通过移位相机和透镜模块的焦平面来改变视场。该成像组件也可包括反射镜以弯曲或折叠该相机和透镜模块与具有样本的目标区域之间的光路,其中该反射镜可随着该相机和透镜模块在相同的垂直方向上移动。此外,该相机和透镜模块可被配置为相对于该成像目标区域的位置在对角线方向上更进一步移动。该成像组件可进一步具有适于随着该相机和透镜模块的移动而调节的管道系统。
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本发明是关于稳定的生姜提取物制剂,其特点为具有天然的生姜提取物成分和至少一种选自质子捕获物的稳定化辅助物,其中的化学稳定化辅助物优选地是聚乙烯吡咯烷酮家族,而且可以在溶液中释放其中包括的辛辣剂。在不超过45℃的温度下,具有大量的制药相关的辛辣剂或者精油的稳定的生姜提取物可以通过仔细地执行与生产有关的方法步骤获得。本发明的制剂仍然可以在长达18个月或更长的时期内分析稳定。本发明也关于固体草本制剂形式例如胶囊,片剂和糖衣丸,所有这些均含有稳定的生姜提取物制剂。
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本发明表征了新的和有用的磁力装置以及将其用于细胞、蛋白、DNA和其他分子的分离、富集和纯化的方法。所述装置总的来说包含磁性颗粒可结合的磁性区域或障碍物。然后可使用磁性颗粒表面上的化学基团即捕获部分来结合颗粒,例如,来自复杂样品的目标细胞或分子,然后选择性地释放被结合的种类以进行下游收集或进一步分析。
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公开一种将工业后或消费后废皮革材料转换为皮革纤维的方法。该方法包括获得具有表面光洁度的工业后或消费后废皮革材料,去除表面光洁度,将材料的尺寸减小到长度和宽度在约0.5和约3英寸之间的尺寸,并添加表面活性剂。加入表面活性剂后,废皮革材料的尺寸再次缩小至3mm至9mm之间,形成皮革纤维,并在纤维中加入保湿剂和/或润滑剂,任选在首次打开蒸汽后。FTIR或其他分析化学可用于在去除表面处理之前识别表面处理,这允许选择最合适的处理以去除表面处理。
本发明以提供作为熔融炉的内衬,具有与含铬产 品一样出色耐用性的不含铬的不定形耐火材料及以其为内衬 的熔融炉为课题。这种用于废弃物熔融炉的无铬非定形耐火材 料作为耐火性原料组成含有三氧化二钇材质原料和作为主要 材料的氧化铝材质原料,以化学分析值表示含有 Y2O3:0.3~15质量%、 Al2O3:85质量%或者更高。
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本申请提供用于包埋的生物样本的预处理的不混溶两相系统,包括向预处理容器中放入在其表面上具有包埋的生物样本的至少一个支撑物,向预处理容器加入至少一种形成层的试剂,向预处理容器加入载体成分,使形成层的试剂形成在载体成分的顶部且含量为使至少一种形成层的试剂接触至少一部分的包埋的生物样本。包埋的生物样本的处理可以包括,在染色组织化学分析或其他工序之前,从包埋的生物样本中去除包埋介质、目标物修复以及酶封闭。系统还包括使预处理方法自动化的装置和程序。
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对样品作微波感应的等离子体光谱化学分析的等离子体焰炬(10)包括入口(18)里的喷口(30),用于焰炬(10)的外管(12)与中间管(14)之间的主等离子体气流。对于管子12与14之间环形隙(22)的气流提供的等离子体,焰炬(30)提高了铠装气体层里的气流速度,使该层“变硬”,因而更好地约束微波感应的等离子体(对ICP焰炬无需这样做)。与ICP焰炬相比,这种焰炬改善了对微波感应的等离子体的耐用性。样品注入(内)管(16)在其基本上与中间管(14)端部(35)为同一水平的端部(34),具有直径减小的出口,改进了将样品注入微波感应的等离子体。样品注入管(16)的入口端(26)有一加热器(36),有助于防止管(16)在其出口端附近阻塞。
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具有≥1.0MM厚度的热轧双相钢带材,该带材可用于制备冷压和切割件,特别是汽车制造工业中的冷压和切割件,从而取代通常用于这些目的相同机械性能的冷轧双相钢。利用化学分析所述包晶钢的热轧带材具有0.06-0.15%的碳百分比而无需大量添加铬和磷,在整个长度上具有恒定的几何外形,以及冷轧带材典型具有的公差特别是厚度的公差,具有<0.05MM的平行度,低于0.07MM的带材中心和侧边之间的凸度,同时在整个组织的大于80%的百分比中显示出具有优于ASTM E112标准10级的细度的组织。
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本实用新型提供一种模块化空气质量的控制系统,包括至少一控制模块、一系统平台、至少一通讯接口、至少一净化设备及一感测系统所组成创新的空气质量传感器,其中控制模块透过系统平台链接指定的通讯接口,对通讯接口扫描以寻找支持的净化设备,进而读取净化设备的特性参数,以检测出悬浮粒子(PM2.5)、二氧化碳、甲醛…等化学气体与霉菌,透过智慧运算判断,联动控制空气清净机与通风净化设备,让室内维持新鲜的空气者。
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本发明涉及一种快速测定微生物对抗微生物剂敏感性的方法,包括以下步骤:a)将含有微生物的第一样品与第一生长培养基接触,以形成第一混合物,其中所选第一生长培养基使微生物能够增殖和/或促进微生物细胞周期开始增殖;b)将含有微生物的第二样品与第二生长培养基接触,以形成第二混合物,其中第二生长培养基与第一生长培养基基本上相同,但进一步包含可能抑制或减缓微生物增殖的第一抗微生物剂;c)在适合于实现或促进微生物增殖的条件下,将第一混合物和第二混合物孵育30分钟或更短时间;d)使第一混合物和第二混合物或它们的一部分通过流式细胞仪,以对两种混合物中微生物的一个或多个生物化学参数和/或生物物理参数进行评估;和e)孵育后,将第一混合物中微生物的参数与第二混合物中的参数进行比较,检测第一抗微生物剂是否抑制或减缓微生物的增殖,从而确定微生物对所述抗微生物剂的敏感性。该方法特别适用于确定哪些抗微生物剂适合治疗微生物感染,例如尿路感染(UTI)。在相应的试剂盒中提供了加富生长培养基,一种或多种抗微生物剂和羰花青染料。
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当询问信号与传感器感应耦合时,可以在无源传感器中使用声波器件。感应耦合的优点在于询问信号能够为所述传感器提供功率。声波器件可对诸如压力、温度、或化学物质的环境因素敏感。环境因素能够引起声波器件的变化,导致传感器基频的改变。包含栅陷式振荡器的询问电路能产生询问信号,检测传感器的基频,并由此产生对环境因素的测量。
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根据本发明的双重管结构流动池装置的特征在于包括:包括第一流路形成部,连接于介质流入部,以供流动介质流入,并且所述第一流路形成部形成有第一流路部,以供流动介质流动;第二流路形成部,以与所述第一流路部连通的方式形成有第二流路部,并且所述第二流路形成部连接于介质排出部,以使所述第二流路部的流动介质排出;以及气泡排出部,连接于所述第一流路形成部,以排出混合在所述第一流路部的流动介质中的气泡。根据本发明,高温的流动介质在双重管结构流动池装置中流动,流动介质的波长被光吸收,所以在实际的半导体工序中使用的条件下测量流动介质的浓度,无需为了提高流动介质的检测灵敏度而对流动介质分多次进行化学处理。
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一种用于在井中执行某些操作并且用于提高产量的方法,该方法包括有下述步骤:在井中的若干个已知位置处设置无线电识别装置,并且提供一个读出器,该读出器被构造成能够对所述识别装置进行读取,并且能够响应来自于这些识别装置的信号来对这些操作进行控制。该方法还包括有提供一个加工工具的步骤,和在井中对该加工工具及读出器进行运送的步骤。读出器在程序控制下能够通过从一个特定识别装置接收到反馈信号来对加工工具进行控制。该方法可以被用于进行射孔操作、封隔器布设操作、桥塞布设操作、测井操作、检测操作、化学处理操作及清洗操作中。另外,该方法可以通过在加工工具沿着井进行运动的同时对加工工具进行控制来动态地执行,或者也可以通过将加工工具停置在井内的特定位置处来静态地执行。一种用于执行该方法的系统包括有识别装置、读取装置、加工工具及计算机或者控制器。另外,识别装置可以被置于井中的套管钻铤内,并且可以被构造成无源设备或者是有源设备。
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本公开涉及用于评价候选化合物对体外培养中的3D肝细胞球体的相互作用的方法,包括评价候选化合物的代谢,以用于各种生物化学和分子生物学研究。所述方法在实验室器具中进行,其将3D球体培养与微图案化设计结合,使得允许在相同条件下处理多个至几百个球体,并且产生足够的材料(例如,母体药物,药物代谢产物,细胞的DNA、RNA和蛋白质)和更高的检测信号强度以用于ADME/Tox(吸收、分布、代谢、排泄和毒性)研究。所述方法除了其他用途外,尤其便于研究和生成准确的体外内在清除率数据,因此更准确地预测体内清除率,特别是对于低清除率化合物而言。
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一种用于免疫组织化学的设备和方法,包括载片保持器组件夹具、载片保持器、载片保持器框架和载片保持器框架组件,该载片保持器框架组件适于放置成与驱动力连通,以将流体抽吸通过载片保持器。载片保持器可包括注射端口,该注射端口允许一致地输送和回收流体,同时最小化气泡引入。载片保持器可包括:储存器,其允许填充、浸泡、漂洗、冲洗组织、用抗体均匀地覆盖组织,以及减少处理时间、空间和误差;以及一个或更多个样本腔室。载片在载片保持器中的定向允许目测标签信息和组织,以确认充分的抗体覆盖。多端口框架允许同时执行多次化验,并且能够从真空歧管移除,并且允许从真空歧管容易地传送到孵化箱/冰箱以及传送回来。
本发明涉及纳米粒子作为催化剂的用途,该纳米粒子包括含有至少一种铂系金属或铂系金属合金的金属核心,由连接到所述金属核心的分子形成的第一有机涂层,和由不同于第一有机涂层的分子形成的、接枝在所述第一有机涂层分子上面的第二有机涂层。本发明还涉及可用作催化剂的新颖的纳米粒子。应用领域:用于产生电能的器件,尤其是燃料电池;用于检测或测定一种或多种化学或生物物种的系统中,尤其是作为传感器或多传感器等。
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本发明公开了用于传输光的设备和方法。在一个具体实施中,设备包括准直器,所述准直器位于输入端处,所述准直器被定位成接收来自光纤光束源的输入光束并且产生准直的光束。所述设备还包括光束成形组,所述光束成形组具有一个或多个光学元件,并且被定位成从所述准直器接收所述准直的光束,并且将所述准直的光束格式化成成形传播光束,所述成形传播光束在远场中具有基本上矩形的横截面。所述设备还包括用于使用基本上矩形横截面的采样光束对样品进行光学探测的物镜台诸如流通池,其中来自所述样品的荧光被线传感器捕获,以用于检测所述样品的特性,诸如其中的化学反应。
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恒电位电解式气体传感器(X)包括:与收纳在电解槽(30)中的电解液(20)接触的、并作为检测气体的气体电极(10)即反应电极(11)、对电极(12)以及参考电极(13),所述反应电极(11)用于使被测气体进行电化学反应;所述对电极(12)与反应电极(11)相对;所述参考电极(13)用于控制反应电极(11)的电位,其中,所述恒电位电解式气体传感器(X)包括:对至少在对电极(12)的表面形成的气泡进行抑制的气泡形成抑制单元(50)。
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提供了一种具有改善的保存期的传感器,该传感器用于测定液体样品中生物标志物的浓度。该传感器通过电化学检测发挥作用,并且需要使用生物分子,例如催化对该生物标志物特异性的电子转移反应的酶。该传感器需要使用季铵化合物作为生物连接剂。它还需要生物分子的交联以改善稳定性。
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本发明涉及可溶性补体受体I型(SCR1)制剂及 新的糖型,以及它们在治疗补体介导的疾病和失调 (包括炎症和不适当补体激活,血栓形成或休克症状) 方面的应用。本发明提供新的糖型以及这些糖型的 生产、检测、富集以及纯化的方法。本发明进一步提 供以重组或化学手段生产特定糖型的方法。本发明 优选的实施方案中包括唾液酸化糖型和以色谱聚焦 法测定pH≤5.1的糖型或唾液酸与甘露糖摩尔比≥ 0.25的糖型。该糖型可单独配制成治疗组合物或与 溶血栓剂相结合。
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本发明涉及到核酸化学,更具体到一个领域,其中包括被修饰的2′-脱氧核苷酸的三聚磷酸被添加到一个寡核苷酸的3′-端,被添加的核苷酸的3′-羟基含有NH2保护基团,核苷酸的碱基上连有荧光标记基团,连接的链子可以被切断。这种组成成分及其相关的过程可以提高循环可逆终止策略进行寡核苷酸的测序,如美国专利6664079中所述。更具体的说,本发明涉及携带可检测的荧光标记的核糖和2′-脱氧核糖核苷的三聚磷酸,和由其衍生出来的寡核苷酸。本发明还涉及,通过一个DNA聚合酶,RNA聚合酶,逆转录酶,将上述的三聚磷酸加到一个引物进而合成上述的寡核苷酸的过程。
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本公开涉及机械工程领域。特别地,本公开涉及一种与化学发光检测器(CLD)一起使用的设备,其用于均匀化气体的混合,该设备包括外导管(102);穿过所述外导管(102)的内导管(104);第一通道(104),其穿过所述内导管(102)限定,以导通所述两种流体中的一种;所述外导管(102)的内壁(102’)与所述内导管(104)的外壁(104’)间隔开以限定第二通道(102A),用于导通所述两种流体中的第二流体;所述外导管(102)限定底端(102B),所述内导管(104)限定相对于所述底端(102B)凹进的第一出口(104B)。反应区(106)限定在所述第一出口(104B)和所述底端(102B)之间的凹进部中,用于从所述第一通道(104A)和所述第二通道(102A)引入所述两种流体以均匀化。本发明的均匀化设备的技术进步在于,它有利于气体的均匀混合,并允许混合物在CLD探测器的中心行进,以避免由于不当的混合、气体短路流动和CLD中的光淬灭而引起的光子损失。
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本发明公开了一种生物探针的连接子,包含有具有碳数6或碳数6以上的SH‑(CH)n‑NH2、SH‑(CH)n‑COOH、SH‑(CH)n‑SH、(OH)m‑(CH)n‑COOH或(OH)m‑(CH)n‑NH2,m、n是大于1的整数。其中,当该芯片基板的表面平均粗糙度(Ra)大于250nm时,该连接子于该芯片基板的覆盖率为40%‑80%。本发明另揭露一种生物探针的连接子,包含有具有碳数6以下的SH‑(CH)n‑NH2、SH‑(CH)n‑COOH、SH‑(CH)n‑SH、(OH)m‑(CH)n‑COOH或(OH)m‑(CH)n‑NH2,m、n是大于1的整数。其中,当该芯片基板的表面平均粗糙度(Ra)小于250nm时,该连接子于该芯片基板的覆盖率为65%‑100%。本发明对于不同粗糙度基板具有最佳碳链长度的连接子与覆盖率,能大辐增进电化学感测芯片对被检测目标物的抓取能力。
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