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使用得自例如疏伐操作的低比重木材将制造可达到给定卡帕值的较低的粗浆粘度。自低比重木材和高比重木材的牛皮纸蒸煮检测到不同的200cP落球浆粕粘度。使用低比重木材可减少漂白车间为制造莱塞尔浆粕规格所需的漂白阶段温度和化学剂量。低比重木材也增加了这样的能力,即,使浆粕粘度减少到极低水平而不增加所述浆粕的铜值或不使所述浆粕中的羰基浓度超过可接受的水平。
掺杂有二价金属氧化物的氧化铝,其是通过火焰水解法制备的,并且其在X射线衍射图中没有可检测出的尖晶石结构或α-氧化铝。其通过热解方法制备,其中在卤化铝的火焰水解过程中,将含有二价金属盐水溶液的气溶胶加入到气体混合物中。所述掺杂的氧化铝可用于化学-机械抛光的水分散体中。
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本发明涉及一种用以对称地沉积金属层于金属层定位键上的方法,其包括使用金属有机化学气相沉积工艺(MOCVD)以形成此金属层。对称金属层形成之后,金属层定位键可被准确地检测,且可改善此金属层定位键覆盖结构的位移现象。
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内燃机用废气控制设备包含:置于内燃机的废气通道中并带有第一催化剂载体上载的第一催化剂金属的NOx提纯催化剂;置于NOx提纯催化剂的废气通道下游并带有第二催化剂载体上载的第二催化剂金属,包括碱金属的氧化催化剂,将空气引入氧化催化剂上游的空气引入设备,和检测氧化催化剂的温度的温度检测器。当氧化催化剂温度为预定温度或更低时,将进入氧化催化剂中的废气的空-燃比控制为比化学计量空-燃比更贫燃的比。当氧化催化剂温度超过预定温度时,将进入氧化催化剂中的废气的空-燃比控制为化学计量空-燃比。
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本发明涉及一种取样设备(1),包括:滴定板(2)中阵列形式的反应腔/井(3)和二维阵列(10)的薄膜光传感器元件(12),在单个反应腔(3)的下面直接地设置传感器阵列(10)的各个光敏元件(12),以便检测化学和/或生物反应。
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本发明公开一种高特异性高灵敏度的基因芯片及其制备方法与应用。该高特异性高灵敏度的基因芯片为三层结构,底层为基质载体,中间层为中介层,顶层为核酸探针层。其中,核酸探针为根据检测目的通过化学合成法或PCR法制备得到,得到的基因芯片不仅具有特异性,而且具有高出原位合成法芯片3-5倍的灵敏度。由于核酸探针分子不经饰处理,因而有效规避了基于修饰探针随带的探针在溶液中和表面上因探针分子间的自交联引起的芯片灵敏度随贮存时间不断降低的问题,因此本发明所述的基因芯片稳定性高。将核酸探针固定于中介层上,核酸探针分子能远离表面因而极大减少表面的空间阻隔效应,大大提高杂交反应的效率,进一步提高该基因芯片的特异性和灵敏度。
本发明涉及具有(AB)重复单元的、SIOC连接的线性聚二甲基硅氧烷-聚氧化烯嵌段共聚物的制备方法,其通过一种或多种聚醚二醇和化学计量过量的Α,Ω-二氢聚二甲基硅氧烷反应,并使用至少一种叔胺作为催化剂来进行,所述方法包括在醇组分完全反应后,在少量水的存在下继续反应,直到使用气体容积法检测不到残留的≡SI(H)基团。
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本申请提供了稳定的基于肽的肉毒神经毒素(BoNT)A型捕获剂、以及作为检测试剂和诊断试剂使用以及在治疗疾病和病症中使用的方法。该申请还提供了使用迭代珠粒原位点击化学制备BoNT A型捕获剂的方法。
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制造了用于对纳米级和商业应用进行流体力学和传质研究的纳米多孔膜,其包含嵌入基体材料的单壁、双壁和多壁碳纳米管。平均孔径大小可以为2NM-20NM,或7NM或更低,或2NM或更低。该膜可以不含跨越该膜的大空隙以致材料例如气体或液体的传输仅通过管子进行。观察到快速的流体、蒸气和液体传输。通用的微机械加工方法可以用于膜制造。单个芯片可以包括多个膜。这些膜是研究约束的分子传输的坚固平台,应用于液体和气体分离和化学物质检测,包括脱盐、透析和织物形成。
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本发明公开了一种分离或合成的靶向肽,其包含与SEQ ID NO:8具有至少90%同一性的氨基酸序列。所述靶向肽可共轭至选自于由聚合物胶束、基于脂蛋白的药物载体、纳米粒子药物载体、化学治疗剂、胶束、脂质体、树状聚合物、聚合物、脂质、寡核苷酸、肽、多肽、蛋白质、前列腺癌细胞、干细胞和显像剂组成的群组的一种组分。本发明亦公开了一种用于成像和检测体内或体外前列腺癌细胞存在的试剂盒,以及一种用于治疗前列腺癌、抑制前列腺癌细胞生长、诱发前列腺癌细胞的细胞毒性和/或增加前列腺癌病患存活率的组合物。
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本发明涉及用于机动车电池的电池单体(1),该电池单体具有包括第一电极(4)和第二电极(5)的电元件(2)、包括第一连接端(6)和第二连接端(7)的电池单体壳体(3)、至少一个用于检测电池单体(1)的物理和/或化学特性的传感器装置(9、10、11、12、13、14、15、16、17、18)、和控制装置(19),其中,电元件(2)布置在电池单体壳体(3)中,其中,电池单体(1)具有开关装置(S),借助开关装置可使第一连接端(6)和第二连接端(7)电连接,并且控制装置(19)对此设计成,根据由至少一个传感器装置(9、10、11、12、13、14、15、16、17、18)检测到的物理和/或化学特性闭合开关装置(S)以用于桥接电池单体(1)。本发明还涉及电池以及机动车。
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本发明提供具有高灵敏度和具有优化的体内保留时间的MRI造影剂。通过使用化学交换饱和转移(CEST),这些试剂使得能够对病人体内的局部PH、温度、氧浓度或其他代谢物成像。特别地,PH和温度成像可用于小型癌症损伤和局部炎症的检测。
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本发明属于电极材料技术领域,公开了一种纳米多孔铋及其制备方法及其应用,该纳米多孔铋表面修饰有氧化铋薄膜,可以增强材料的稳定性,使用该纳米多孔铋所制得的电极可用于重金属离子的电化学检测,并可使所制得的电极在检测过程中保持良好的循环稳定性与重现性,从而进一步优化电化学效果。同时,该纳米多孔铋的制备步骤简单,成本低廉,环境友好,可大规模生产。
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一种电极和通过在电极的导电工作表面电聚合 一种膜而制备这种电极的方法。通过还原性电聚合聚[Ru(vbpy)32+/vba]薄膜而修饰此电极(vbpy=4-乙烯基-4’甲基-2, 2’-二吡啶, vba=对-乙烯基苯甲酸), 此电极可用于电化学检测GMP、聚[G]水溶液以及表面固定化的单链DNA探针。这种膜是由介体如Ru(vbpy)32+与具有羧化物基团如对-乙烯基苯甲酸的功能化部分的共聚合物构成。DNA探针共价附着于这些含有鸟嘌呤的部分, 可观察到由于催化氧化鸟嘌呤, Ru3+/2+对(存在于聚合薄膜中)的氧化电流非常显著地增加。
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一种提升个人语言听读能力的系统及方法,其中所述系统包括(1)考试接收模块,用以接收试卷、所述试卷的标准答案及考生的答题内容,其中所述试卷包括至少一个考试题目,且各所述至少一个考试题目包括能力指标及至少一个考题标记;(2)考试分析模块,连接至所述考试接收模块,用以分析所述考生在各个考试题目的答案正确与否、所述能力指标达成与否及所述至少一个考题标记掌握与否,并输出成分析结果;以及(3)个人化学习指引模块,连接至所述考试分析模块,依据所述分析结果,提供所述考生个人的考试成绩、个人的语言听读能力的各个所述能力指标的达标率、未能掌握的所述至少一个考题标记、个人的学习建议及个人的未来学习方向、或其任意组合。
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分子式是MNxOy的材料组合物, 其中M, N是元素周期表ⅢA、ⅣA和ⅤA族的金属元素; O是氧; x和y的值要使氧与金属的比例和y/(1+x)的比值小于4。这种材料是以单一的氧化物相存在, 并只有单一类型的晶体结构而检测不到第二种类型的晶体结构, 该材料是低于化学计量的。
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本发明提供显著减少核酸杂交试验中遇到的背景信号的方法。本方法基于消除或显著减少非特异性杂交现象,从而提供仅当感兴趣的靶多聚核苷酸存在时才产生的可检测信号。另外还提供化学合成异鸟苷或2′-脱氧-异鸟苷的新方法。本发明还可用于反义分子和适应子治疗以及药物发现。
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公开了一种含有Pt-Co合金、或Pt-Co-Sn合 金、或Pt-ComOn混合金属氧化物的催化剂,其用作在室温下葡萄糖或其它简单糖和碳水化合物的直接电化学氧化的催化剂。该催化剂可承载在金属电极、石墨电极、多孔碳电极或气体扩散电极上。含有这种催化剂的电极将用作在碱性介质中操作的具有良好的室温性能的直接葡萄糖-空气燃料电池的关键部件。这种催化剂也可用作用于检测在中性或碱性介质中葡萄糖浓度的葡萄糖感应器的关键电极材料。还公开了该催化剂的制备方法、最佳组成、葡萄糖传感器的结果和葡萄糖燃料电池的应用。
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本披露内容涉及一种吸入装置,该吸入装置包括:接收座,该接收座用于接收包含至少一种可汽化物质的气溶胶形成基质;雾化器,该雾化器被配置成从气溶胶形成基质产生气溶胶;第一传感器,该第一传感器被配置成产生与在产生的气溶胶中至少一种化学物质的存在相关联的第一信号或第一数据;第二传感器,该第二传感器被配置成产生与产生的气溶胶或气溶胶形成基质或该至少一种可汽化物质的进一步特征相关联的第二信号或第二数据;以及至少一个控制器,该以及至少一个控制器被配置成分开来分析第一信号或第一数据和第二信号或第二数据两者以确定第一分析结果和第二分析结果,并且被配置成基于第一分析结果和第二分析结果两者来确定吸入装置的操作模式或者来确定是否更改吸入装置的操作。
本发明特别地涉及一种调控以一流动速率在管道(11)中流动的气态混合物的样本的方法,从而通过至少一个分析仪(12)来分析该样本,所述分析仪的操作状态与管道中的气态混合物的物理化学状态不相兼容,该方法包括以下步骤:收集步骤(100),收集管道中气态混合物的样本;稀释步骤(110),在等于或接近于收集步骤过程中管道中气态混合物的温度(T_prel)的稀释温度(T_dil)下使用干燥稀释气体来稀释所收集的样本;以及传输步骤(130),通过出口管(7)将所收集和稀释的样本传输到所述管道之外以用于通过所述分析仪(12)来分析所述收集和稀释的样本。
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本发明所描述的是在坐标系统中用于定位关于一个或多个兴趣区域的放射源的系统和方法。这样的系统和方法可用在用于将放射局部传送到一个或多个患者肿瘤区域的发射引导的放射治疗(EGRT)中。这些系统包括在患者区域周围可移动的机架,其中多个正电子发射检测器、放射源被可移动地布置在该机架上,和控制器。控制器被配置为识别重合正电子湮没发射路径并且被配置为定位放射源以便沿着所识别的发射路径应用放射波束。本发明所描述的系统和方法可单独使用或与用于肿瘤治疗的外科手术、化学疗法、和/或短程疗法结合一起使用。
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公开了电容器结构及其形成方法以及半导体装置及其制造方法。所述电容器结构可以包括位于基底上的下电极、位于基底上的介电层以及位于介电层上的上电极。下电极可以包括具有化学式M1Ny(M1是第一金属,y是正实数)的金属氮化物。介电层可以包括金属氧化物和氮(N),金属氧化物具有化学式M2Ox(M2是第二金属,x是正实数)。介电层中的氮(N)的检测量的最大值可以比下电极中的氮(N)的检测量的最大值大。
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本发明提供一种用于将ASA乳液最佳地喂送到造纸工艺中的方法和设备。超声能量快速且高效的密集传输形成ASA乳液。与形成乳液几乎同时地,将乳液喂送到高速双导管喂送设备中,喂送设备将ASA乳液与其它化学品快速混合,并将混合物直接喂送到造纸工艺中。本发明操作得如此之快,以致事实上ASA的水解不发生。这不仅防止了对造纸机的损坏,也改善了所制造纸张的质量。本发明的操作速度比基于机械的乳化方法快10-20倍,并且需要最多1/7的能量来操作。本发明还对过程进行自监控,并且可以自动纠正所检测到的与所喂送ASA乳液相关的任何问题。
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本发明涉及血清素结合分子,该分子拥有具有为该分子提供组胺高亲和力所必需的精确分子构象的结合位点。本发明包括具有此种分子构象因而以高亲和力与组胺结合的蛋白,肽和化学复合物,这些分子可用于组胺和血清素活动的调节,组胺和血清素的检测和定量,以及治疗多种疾病和变应反应,该分子可用作针对吸血性体表寄生虫的疫苗的组分。
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提供一种用于引爆爆炸性药剂的爆炸物引信系统,引信系统在使用时被布置为与爆炸性药剂成引爆关系。在接受具有引爆启动特性的引爆启动信号时,系统启动、从而引爆爆炸性药剂。系统包括:启动装置,其接受引爆启动信号且启动、从而引爆所述爆炸性药剂。启动装置初始处于其不能操作性地接受引爆启动信号的非引爆启动状态。系统还包括切换装置,切换装置检测化学组成成分,作为发送给引信系统的切换信号的切换特性,在检测到化学组成成分时,切换装置能够将启动装置切换为待命状态,在待命状态中,启动装置在引爆启动信号发送给它时接受引爆启动信号。
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本发明揭示具有序列Arg-Ser-Cys-Ile-Asp-Thr-Ile-Pro-Lys-Ser-Arg-Cys-Thr-Ala-Phe-Gln-Cys-Lys-His-Ser-Xaa-Lys-Tyr-Arg-Leu-Ser-Phe-Cys-Arg-Lys-Thr-Cys-Gly-Thr-Cys(SEQ?ID?NO:1)的医药组合物。所揭示的组合物可以在SEQ?ID?NO:1的C端包括酸或酰胺,且多肽可以连接到带阴离子电荷的有机或无机化学实体。所述多肽可以可检测的方式加以标记以用于诊断目的。本发明还揭示了制备和使用所述医药化合物的方法。
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本发明涉及通过将含有磁性胶体的聚合物相悬浮于含特定的乳化剂混合液的有机相中制备的磁性的、珠形PVAL颗粒。可得到能化学结合配体的大小为1—8μm的颗粒。该载体可用于分离和检测生物分子、细胞、抗体和核酸。
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