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本发明公开了集成的可编程微流体线路,以实现加工生化和化学反应物体物以及整合这些反应物的实际应用。在一些实施方式中,合并了生化反应工作流或化学工作流。公开了微型阀如具有Y阀和流通阀的可编程微流体线路。在一些实施方式中,本发明微型阀用于混合流体,这可能是整合过程的一部分。这些过程包括混合样品和将反应物移动到模块化微流体设备的边缘或储库中,使用捕获区,和注入单独装置上的分析装置中。在一些实施方式中,使用星形和嵌套星形设计,或通过改变微型阀中通道的横截面面积捕获珠。还公开用固定温度在温度区之间移动样品,以及通过微型泵移动样品。
本文公开了用于纳米孔结构的可重复使用的涂层。纳米孔结构包括包含纳米通道的基质,和布置在纳米通道的至少一部分表面上的化学化合物的单层。该化学化合物与引入到该纳米通道中的至少一种分析物结合化合物形成可逆键。还公开了制造和使用该可重复使用的涂层的方法。
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本发明提供了微流体装置,其由材料层和在该材料层之中或其上形成的具有至少一个小于500μm的特征尺寸的流体输送部件组成,所述材料层主要在耐化学性、热稳定性和生物相容性上有改善。耐化学性、热稳定性和生物相容性多层涂层提供在微流体装置上并与之接触,其中所述多层涂层包含主要由氧化铪或氧化锆构成的一个或多个薄膜层和主要由氧化钽构成的一个或多个薄膜层,所述多层涂层位于流体输送部件的表面上。本发明中使用的耐腐蚀性膜是特别有利的,因为其能够使用产生覆盖复杂几何结构的共形膜的原子层沉积膜形成法在微流体装置的流体输送部件的表面上形成,从而使耐腐蚀性膜能够在与反应物、分析物、油墨或在微流体装置中使用的其他流体接触的微流体装置的流体输送部件的所有表面上形成。
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本发明涉及透明的目标物载体,其具有在内部压印的标记,涉及诊断设备、优选显微镜,和与之组合的插入用于诊断分析的透明的目标物载体,和涉及方法,包括下述步骤:提供透明的目标物载体,压印标记,其位于载体内部当中,向所述透明的目标物载体供给生物学样品或化学样品,和任选地分割透明的目标物载体和由此产生多个较小的透明的目标物载体,其封闭来自生物学样品或化学样品的物质。
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一种半导体工艺,适于使用半导体设备对半导体晶片进行显影工艺。半导体工艺至少包括下列步骤。在化学溶液经由半导体设备的喷嘴提供至半导体晶片上的期间,藉由半导体设备的摄影装置依序撷取喷嘴的第一图像及第二图像。计算第一图像及第二图像的分析区域中化学溶液所占的比例,以判断半导体设备是否异常。另提供一种适于对半导体晶片进行显影工艺的半导体设备。
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本发明的课题在于提供一种适合作为光学特性优异的树脂原料的2,2’‑双(羧甲氧基)‑1,1’‑联萘的新型结晶体。作为解决方法,发现通过使用特定的溶剂进行晶析,可以得到具有由差示扫描量热分析而得的特定范围的吸热峰顶温度,且为特定范围的疏松堆密度的下述化学式所示的2,2’‑双(羧甲氧基)‑1,1’‑联萘的结晶体。[化学式1]
公开了用于各种色谱技术(例如气相色谱(GC)或气相色谱‑质谱(GCMS))中的多毛细管柱预浓缩阱(300)。所述阱(300)包括第一阱(204),该第一阱包括多个按强度增加顺序(即增加对一种或多种样品化合物的化学亲和性)串联的毛细管柱(208A,208B,208C)。样品进入所述阱(204),从样品瓶(202)流入所述阱的相对弱的柱(208A)至相对最强的柱(208C),其间例如经由所述阱中包含的任意附加的柱(208B)。对所述阱进行反冲洗,从而使样品经相对弱的柱的头部流出所述阱。所述阱可以进一步加热以有助于样品脱附。接着,可以将所述样品注入化学分析设备(206)中实施色谱技术(例如GC或GCMS),或可以将所述样品注入第二阱(304)进一步浓缩。
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提供在质量分析期间在质谱仪中确定同量异位干扰的方法。所述方法包括比较化学物种的无干扰反应分布与可包括同量异位干扰的所述相同化学物种的反应分布,其中所述分布之间的差异的确定指示存在同量异位干扰。还提供对同量异位干扰进行定量的方法,包含校正在存在同量异位干扰的情况下确定的同位素比率的方法。
一种用于提供未知试样的化学成分和/或物理性质的准确、精密定量分析的方法使用多个已知试样的标准喇曼光谱构造归一化校准(步骤C1),把归一化校准应用于从特定喇曼光谱设备或者任意类似喇曼光谱设备获得的未知试样的标准喇曼光谱,喇曼光谱设备用于同时辐照基准材料和至少一个试样,从而获得它们各自的卷积喇曼光谱。利用确定的标准能量分散特性和基准材料的标准喇曼光谱(步骤P2),确定卷积函数(步骤R6),并把该函数用于产生试样的消卷积喇曼光谱(步骤R7)。把该消卷积光谱确定的标准光度响应函数,以产生该试样的标准喇曼光谱(步骤R8),从而提供准确、精密的定量分析。
本公开提供了“基于远程智能装置数据预期用户热需求启动HVAC系统”。一种改变车辆内部气候的方法包括:接受来自车辆的预期乘客的电子装置的数据和来自所述车辆的数据,所述车辆具有内部,所述内部具有一定气候;根据热舒适模型分析来自所述电子装置和所述车辆的所述数据以确定所述气候对于所述预期乘客而言是否舒适;如果所述气候令人不舒适,则在所述预期乘客进入所述车辆内部之前根据所述热舒适模型控制所述车辆的一个或多个系统以改变所述气候直到所述气候对于所述预期乘客而言舒适为止;以及搭载所述预期乘客。分析来自所述电子装置的所述数据包括估计所述预期乘客转化为热量的化学能的大小。
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本发明涉及用于卤代脂肪族烃特别是1,2-二氯乙烷在使用化学裂解促进剂或引发裂解反应的物理措施下在炉中热裂解的节省燃料的方法和装置。通过引发裂解反应,在保持不变的转化率的情况下,反应混合物中的温度水平降低。由此平均燃烧室温度也可以降低,并且节省燃料。在优选的方法变化方案中,分析离开裂解炉对流区的烟气并计算其露点。烟气的露点或裂解反应的转化率用作指令变量,该指令变量是针对用于引发的物理措施的强度和/或化学裂解促进剂的添加量和/或燃料量。在另一个优选的方法的变化方案中,烟气所含的潜热用于预热燃烧器空气或其他介质。
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用于识别和量化高熔点液体中的化学成分的设备、系统和方法。一种这样的方法包括:将高熔点液体从熔融液体导管接收到雾化器组件中;使用雾化器组件对接收的高熔点液体的至少一部分进行气溶胶化;将气溶胶化的高熔点液体从雾化器输送到一个或更多个仪器中;以及使用一个或更多个仪器对气溶胶化高熔点液体进行化学分析。
本发明涉及用于制造主要为非晶的硅颗粒的方法、由其制备的颗粒和使用该颗粒作为二次电化学电池的负极活性材料的二次电化学电池,其中主要为非晶的硅颗粒包含式:Si(1‑x)Mx的化合物,其中0.005≤x<0.05并且M是至少一种取代元素,选自:C、N或其混合物,并且其中当经受应用非单色化CuKα辐射的XRD分析时,该颗粒在约28°显示出一个峰并且在约52°显示出一个峰,并且其中当使用高斯峰拟合时,两个峰具有至少5°的半峰全宽。
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本发明涉及用于确定有机分子而优化的通用离子-选择性电极。与现有技术相反,仅一种电极组合物可应用于各种有机离子和可电离的分子。因此,本发明的目的是提供一种为了非常宽范围的有机离子和可电离的有机分子的通用检测和确定而优化的ISE组合物。与现有技术相反,这种组合物允许非常宽范围的分子的快速和灵敏的检测,而不论它们的化学结构、电荷的种类或数目。这种优化的传感器可用于不同的方法,例如:直接电势测定、标准添加、在线测量与滴定。
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本发明提供通过应用高通量、非破坏性种子取样促进种质改良工作的新的方法。在一个实施方案中,用于分析种子群体中单粒种子的高通量、非破坏性方法包括从群体的大量种子中提取样品,同时保持种子的发芽势,并且分析样品是否存在至少一个遗传或化学性状的一个或多个特征。
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本发明涉及一种地质聚合物混合设计方法。根据本发明的地质聚合物混合设计方法用于决定通过混合含有铝硅酸盐组分的基本材料、碱性活化剂及水来制备地质聚合物的混合比率,所述方法包括:材料分析步骤,用于选择基本材料和碱性活化剂并且分析化学组成;基本计算步骤,用于计算每单位重量的材料中Si、Al、Na以及H的相应摩尔数;目标设定步骤,用于设定关于包含最后制备的地质聚合物中的Si/Al摩尔比和Na/Al摩尔比的主要因子的标准值;以及混合比率计算步骤,基于在基本计算步骤中所计算的结果,用于计算通过混合材料来获得的混合物中相应材料的混合比率,以符合在目标设定步骤中所设定的主要因子标准值。
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本发明提供一种球焊用金(Au)分散铜线,其可形成稳定的熔融焊球,以解决量产接合线的FAB造成熔融焊球的形成不稳定的问题。本发明的球焊用金(Au)分散铜线,其特征为:其是在铜(Cu)的纯度为99.9质量%以上的铜合金所构成的芯材上形成钯(Pd)被覆层及金(Au)表皮层、线径为10‑25μm的球焊用钯(Pd)被覆铜线,以该金(Au)的化学分析得到的理论膜厚为0.1纳米(nm)以上10纳米(nm)以下,以电子微探仪(EPMA)的表面分析所得到的金(Au)的分布是:该金(Au)微粒子以无数点状分布于该钯(Pd)被覆层上。
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提供了一种操控微滴的设备,包括:第一复合壁,包括第一基底、第一透明导体层、光敏层、第一介电层和第一防污层;第二复合壁,包括第二基底、第二导体层、第二介电层和第二防污层;间隔物,用于将第一复合壁和第二复合壁保持分开确定量;A/C源,用于提供跨过第一复合壁和第二复合壁的在10v到50V之间的电压,第一复合壁和第二复合壁连接第一导体层和第二导体层;至少一个电磁辐射源,其能量高于可光激发层的带隙,其适配为作用在光敏层上以在第一介电层的表面上引发相应的暂时电润湿位置,以及微处理器,微处理器用于操控电磁辐射在光敏层上的作用点以改变暂时电润湿位置的布置,设备被构造为同时对多种分析物执行化学分析。
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本发明涉及一种用于储存流体、尤其生物化学分析方法用的试剂或辅助材料的薄膜袋(200),其中该薄膜袋(200)具有薄膜(202)、接缝(204)和可以不可逆转地破坏的预定断裂部(206)。薄膜(202)对于该流体及该流体的组分是不可渗透的。接缝(204)对流体密封地在薄膜(202)的第一部分区域(208)和薄膜(202)的第二部分区域(210)之间形成,并且薄膜(202)形成用于接纳流体的流体密封袋(212)。该袋(212)被设计用于布置在为生物化学评价单元提供流体的装置(100)的腔(102)中。该预定断裂部(206)由薄膜(202)形成,并当薄膜袋(200)中的流体压力小于一个极限值时对流体密封。当该流体压力大于该极限值时该预定断裂部(206)被破坏。
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一种方向性电磁钢板,其是不具有以镁橄榄石为主成分的无机质系被膜的方向性电磁钢板,其具备:具有规定化学成分的母材钢板;设置于所述母材钢板上的含二氧化硅的氧化物层;设置于所述含二氧化硅的氧化物层上的铁系氧化物层;和设置于所述铁系氧化物层上的厚度为1~3μm且以磷酸盐及胶体二氧化硅为主成分的张力赋予性绝缘被膜。从所述张力赋予性绝缘被膜的表面沿板厚方向上进行利用辉光放电发射光谱分析法实施的元素分析时,满足规定的要件。
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本发明涉及一种用于选择和特异性地影响细胞功能的方法和基材,这是通过将细胞粘附到具有指定特性的基材表面。所述基材包括不同的表面区域,各自代表影响细胞粘附和/或细胞功能的条件,并且所述条件由每个表面区域的几何特性和/或机械性能或者由几何特性和/或机械特性与化学性质的组合来决定。本发明进一步涉及分析装置和分析方法,使用所述基材来鉴定和选择特定的细胞类型,鉴定影响特定细胞功能或特定细胞类型的合适的基材条件,或鉴定特征在于细胞类型或细胞功能变化的疾病状态。
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根据一些实施方式,提供了用于迅速蒸发液相样品的系统和方法。该方法包括:将液体样品引入热蒸发电离装置、热蒸发液体样品以生成气体分子离子、以及将气体分子离子引导至离子分析器以分析并提供与液体样品的化学成分相关的信息。
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描述的是用于磁共振成像(MRI)的化学交换依赖性饱和转移(CEST)造影剂,其包含具有顺磁性试剂的聚合物囊泡。所述聚合物囊泡优选地包含包围空腔的聚合物壳,其中所述空腔包含质子被分析物群,和其中所述壳容许所述质子被分析物的扩散。所述基于聚合物囊泡的CESTMRI造影剂适合作为在MRI引导的药物释放中有用的药物载体。
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提供一种3‑MCPD脂肪酸酯的浓度充分低、含有高度浓缩的高度不饱和脂肪酸或高度不饱和脂肪酸烷基酯的组合物及其高效制造方法。一种组合物,其为含有脂肪酸或脂肪酸烷基酯作为主成分的组合物,含有高度不饱和脂肪酸或其烷基酯,该组合物的构成脂肪酸中的高度不饱和脂肪酸的比例为50面积%以上,将该组合物用美国油脂化学家协会官方方法Cd29b‑13分析A进行分析时产生的3‑MCPD的浓度低于1.80ppm。
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本发明公开了用来确定在井下操作期间来自地质地层的承载流体和固体的流体的总烃的方法和系统。井场处的气体抽取通过气体抽取器在设定压力、测得温度、测得密度和受控体积速率下发生。通过使用基团贡献平衡模型求解状态方程组从流入和流出井筒的流体样本确定各种目标组分的量。在沾染地层材料之前对液体的液相和固相的大致化学组合物的了解以及对来自地质地层的气相的检测和固相的描述,允许在地面处确定来自地质地层的总体可检测烃并且将其浓度表示为在井下操作时来自井筒的材料的摩尔或质量分数。
本发明是一种过滤器装置(205),以及捕获所需的在用于单层沉积、分析或者其它应用的液体或者气体中悬置的材料量的方法。新的过滤器被用于捕获可以用作净化或者浓缩不同试样成分的材料或者被捕获的材料可以被用于观察和分析。可选地,微粒材料可以被用于蛋白质或者化学物品的传送机构,这反过来可以被评估或者使用。过滤器装置使用来传感压力的装置(250),并调整、停止或者控制试样流。压力传感器(250)主要通过过滤器(215)监控试样悬浮物的流速,所述过滤器(215)典型地在与过滤器上捕获所需量的材料相关的预定压力上响应。单独的阀或者与压力传感一体的阀提供了用于调整试样流的装置。
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信息处理系统包括:分析单元(120),分析与包括在图像捕获单元(110)所捕获到的图像中的人物有关的人物信息;数据库(130),存储人物信息和环境信息,该环境信息指示安装有该信息处理系统的环境;话语单元(140),发出与人物信息和环境信息相对应的话语内容;以及强化学习单元(150),针对人物信息与环境信息的每个组合,基于指示话语单元(140)已发出的话语的结果的结果信息,进行学习以更新与所述话语内容相对应的第一得分。话语单元(140)发出具有如下话语内容的话语:所述话语内容与针对所述组合具有第一得分中的最大值的第一得分相关联。
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