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利用光刻技术在圆片上形成半导体器件的方法包括以下几个步骤:在涂敷装置(5)内的所述圆片上涂上(13)一层光刻涂层;在曝光工具(4)中,透过标度线照射对所述圆片进行曝光(14);稳固(15)所述光刻涂层以激活化学反应,并在显影装置(6)中的所述预设区域内冲洗所述光刻涂层以显出圆片表面的预设光刻涂层图案;在稳固装置(7)内稳固(16)光刻涂层以加固圆片表面的所述图案;在测量工具中对所述圆片表面的光刻涂层图案进行(17)测量检测;在处理单元(9)中对所述圆片进行蚀刻、湿制程或离子注入(18),其中,在冲洗和热烘所述光刻涂层之后,与所述稳固装置(7)相邻的原子显微检测模块(11)上的原子显微镜立即进行所述测量检测。
介绍了包含一些配体的发光的金属络合物,所述配体为带有防止非特异性结合的官能团(特别是在用于通过酰胺键结合生物试剂的标准条件下不受影响的带负电荷的官能团)的联吡啶或菲咯啉配体。在电化学发光分析中使用包含所述配体的发光钌和锇络合物显示:相对于使用类似标记物标记的试剂进行分析,使用上述标记物能够显著减少非特异性结合的数量,所述类似标记物不含减少非特异性结合的官能团。
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本发明提供某些选自式1的化合物中的化学个体及其药用盐、溶剂化物、晶形、螯合物、非共价配合物、前药、及其混合物。本发明也提供药物组合物,其包含至少一种化学个体和一或多种选自载体、辅剂和赋形剂的药用媒介物。本发明公开了在治疗患有某些响应血管生成激酶调节的疾病和病症的患者中的应用,该应用包括:将足以有效减少疾病或病症的体征或症状的量的至少一种化学个体施用给该患者。这些疾病包括癌,包括乳房肿瘤形成、子宫内膜癌、结肠癌和颈部鳞状细胞癌。本发明公开了一种测定样品中血管生成激酶存在或不存在的方法,该方法包括:在允许检测血管生成激酶的活性的条件下,使样品与至少一种化学个体接触,检测血管生成激酶的活性水平,由此测定样品中血管生成激酶存在或不存在。
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本发明提供一种用于进行使用了机器人的缺陷检查的机器学习装置、机器人控制系统以及机器学习方法。机器学习装置具有:状态信息取得部,其从机器人控制检查系统取得包含缺陷检测信息、机器人机械手的移动路径和工件的拍摄点、照相机的拍摄次数在内的状态信息s,机器人控制检查系统使机器人机械手把持工件或者照相机来进行工件的缺陷检查,缺陷检测信息包含工件的缺陷检测部位;行为信息输出部,其输出状态s的调整信息即行为a;回报计算部,其根据包含缺陷检测部位的缺陷检测信息,计算强化学习中的回报值;价值函数更新部,其根据由回报计算部计算出的回报值、状态s、行为a来进行强化学习,由此更新行为价值函数Q。
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本发明提供一种湿度传感器,其特征在于,该传感器包括:基材,基材上有涂层导线和湿度检测部S,湿度检测部S至少1个,每个湿度检测部S具有至少两个电极,每个电极与各自的涂层导线相连,电极之间有包括在干时候时绝缘、湿的时候时导电的电化学介质。使用这样的湿度传感器可以高敏感性的监测湿度,特别是监测尿液的量的多少和范围。
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本发明提供一种微粒状二氧化硅,其可以适于用作像添加于水或液状树脂、涂料等液体中,在进行其粘度或触变性等粘弹性特性的调节之时所用的增粘剂那样的粘弹性调节剂;硅橡胶或密封胶的增强·填充剂;CMP(化学机械抛光)的抛光剂;喷墨记录纸的表面涂布剂。所述微粒状二氧化硅的BET比表面积(S)为130~380m2/g,另外α值分析对象范围为20nm~30nm的分形参数(α1)满足下述式(1),并且α值分析对象范围为30nm~50nm的分形参数(α2)满足下述式(2)。α1+0.00175S<2.518…(1),α2+0.00174S<2.105…(2)。
电池模型部(60)包括:基于巴物勒伏尔默公式的电极反应模型部(61)、通过扩散方程式来分析电解液中的锂离子浓度分布的电解液中LI浓度分布模型部(62)、通过扩散方程式来分析活性物质内的固相的离子浓度分布的活性物质内LI浓度分布模型部(63)、用于按照电荷守恒定律求出电位分布的电流/电位分布模型部(64)、热扩散模型部(65)、以及边界条件设定部(66)。边界条件设定部(66)将电极界面的边界条件设定为:界面处的反应量不是由位置性的物质浓度差决定的,界面处的锂浓度的时间性变化、即物质迁移的驱动力(时间轴上)由于与电化学平衡状态之间的偏差而产生。由此,能够根据恰当地设定了边界条件的电池模型而进行恰当的充放电控制。
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本发明涉及作为哺乳动物代谢物的(-)-顺-6-苯基-5-[4-(2-吡咯烷-1-基-乙氧基)-苯基]-5,6,7,8-四氢萘-2-醇的化合物。本发明的化合物可被用作分析试验的标准或作为其他化学合成或生物合成化学个体的中间体。本发明还涉及用于治疗疾病的药物组合物以及治疗疾病的方法。
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本发明公开了流体收集设备、分析仪器以及用于制造该流体收集设备和使用该分析仪器的方法。所述流体收集设备提供有设备和电化学电池。所述设备具有限定微流体通道的第一壁和第二壁,以及与所述微流体通道连通的样品施加端口。所述第一壁和所述第二壁被隔开小于150微米的距离。所述电化学电池被布置在所述第一壁上以接触通过所述微流体通道行进的样品。所述电化学电池包括分子受体,以便使得所述第一电化学电池的物理特性在所述分子受体中的一个或多个与所述样品内的电活化物种结合时受影响。
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本发明提供低合金耐热钢及由该低合金耐热钢成型的钢管,所述低合金耐热钢具有规定的化学成分,Ni、Co及Cu的合计量满足(1)式,并且作为电解提取残渣被分析的W量满足(2)式,剩余部分由Fe及杂质构成。0.03≤[%Ni]+[%Co]+[%Cu]≤0.80(1);‑10×[%B]+0.07≤[%W]ER≤10×[%B]+0.18(2);式中,[%Ni]、[%Co]、[%Cu]及[%B]分别是指钢中所含的Ni、Co、Cu及B的质量%,[%W]ER是指作为电解提取残渣被分析的W的质量%。
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用于大气气溶胶的实时气溶胶质谱的基质以及实时气溶胶MALDI?MS方法。本发明涉及一种用于MALDI质谱的基质材料;用于MALDI质谱,尤其是气溶胶MALDI质谱的基质组合物;MALDI质谱方法,尤其是气溶胶MALDI质谱方法;特定化合物作为MALDI基质材料的应用;以及MALDI基质组合物在气相涂覆法中的应用。本发明的基质材料包含化学式(I)的2-巯基-4,5-二烷基噻唑或它们的互变异构形式,其中,X选自S、O或N,且其中R1和R2独立地选自氢、甲基、甲氧基、乙氧基、和丙氧基,或其中R1和R2一起形成可选地包含一个或多个杂原子的可选取代的芳香环结构。基质组合物优选包括基质材料和醇。醇可以是卤化的。MALDI?MS方法包含使分析物与基质材料或基质组合物接触;将至少部分的分析物电离;以及利用质谱仪例如TOF-MS分离经电离的组分。优选地,在气相中使生物气溶胶与基质材料接触。
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本文描述了混合用于诊断试验的多种单独的捕获试剂的方法和装置。在一个实施方式中,用于光学分析患者样品的系统包括:储存多种捕获试剂和多个顺磁性颗粒的自动化免疫化学分析仪;用户界面,其被配置为允许选择两种或更多种捕获试剂的组合;和逻辑执行器,其被配置为引起所述自动化免疫化学分析仪(i)将两种或更多种捕获试剂的组合中的每种捕获试剂混合在一起,(ii)使所述两种或更多种捕获试剂的组合的混合物与所述顺磁性颗粒结合,(iii)使所述患者样品与两种或更多种捕获试剂的组合的结合混合物结合;和(iv)光学分析所述患者样品。
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本发明提供一种表征高浓度的大分子溶液的缔合性质的方法。在浓度范围上分布的样品等分试样被顺序地注入光散射光度计。平衡缔合常数和缔合化学计量由散射信号的角度和浓度依赖性的分析导出。热动力学非理想性,其在高浓度下变得重要,在简化形式的分析中被处理,其可应用于多个缔合的物质。
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一种电容器,构成为具有:导电性多孔基材,具有多孔部;电介质层,位于多孔部上,包含氧元素以及至少一种金属元素;以及上部电极,位于电介质层上,所述电容器的特征在于,多孔部具有1μm/μm2以上且16μm/μm2以下的路径积分值以及20%以上且90%以下的空隙率,且用下述式(1)表示的比Z为0.79以上,式中,Od以及Md分别表示对电介质层进行了EDS(能量分散型X射线分光法)分析时的氧元素以及金属元素的信号强度,Or以及Mr分别表示对具有构成电介质层的氧元素以及至少一种金属元素的化学计量组成的参考物质进行了EDS分析时的氧元素以及金属元素的信号强度,
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本发明公开了一种形成化学传感器的方法、一种化学传感器和一种检测目标物质的方法。使用在基底上可以处于薄膜层形式的催化剂合成纳米结构。前体化合物是为低沸点而选择的或已经以气体形式存在。纳米结构能够用掩蔽的基底合成,以产生图案化的纳米结构生长。该技术还包括形成具有<10nm的尺寸并且具有窄粒径分布的金属纳米粒子。已经显示金属纳米粒子具有增强的催化性质。该方法可以包括等离子体增强化学气相沉积,以将Ni、Pt和/或Au纳米粒子沉积到SiO2、SiC和GaN纳米线的表面上。可以使用金属纳米粒子在约5-7分钟内涂覆纳米结构样品。纳米粒子的尺寸可以通过在所述方法中适当地控制温度和压力来控制。涂覆的纳米线具有作为气体和水性传感器和储氢的应用。
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一种冷消毒器,用于清洁/去污、消毒、干燥和存放医疗器械直至该医疗器械使用时为止,该医疗器械为任选不耐热的医疗器械,尤其是用于外科和诊断用途的刚性和柔性内窥镜,所述冷消毒器适于使用在20~35℃下有效的消毒剂来操作,所述冷消毒器包括下列部件的组合:-室,其容纳用于清洁和消毒化学试剂的罐(1),并配有闭合装置(2);舱-其是或容纳用于柔性医疗器械的容器(3),并配有任选透明的闭合装置(4);多个隔室(5),其相互基本平行并布置成与侧壁和支承底座基本平行,配有单独或共用的闭合装置(6)并包含外壳(7),其中存放刚性医疗器械(8);用于使上述化学试剂在罐(1)、容器(3)、外壳(7)以及容纳在其中的医疗器械之间循环的装置;-用于自动收集清洁和消毒化学试剂的装置;-用于确保所述化学试剂在压力下循环的装置;-用于实时检测和控制施加在流体通过的医疗器械的通道上的压力的装置;-用于清洗所述医疗器械的通道的装置;-水压连接和电连接;-任选地,用于记录和打印再处理数据的装置;-任选地,有利于进入其机械结构的装置。摘要附图示出根据本发明冷消毒器的一个实施方案。
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本发明提供一种对组织的非典型、发育异常、瘤形成和癌症发展过程中上皮组织的生化和/或功能特征引起的改变进行体内非侵入性早期检测和绘图的方法和装置。该方法的基础至少有部分是,用光和特殊的化学药剂组合激发受检组织后,对该组织再发射的光的特征中空间、瞬时和光谱的改变进行的同时测量。局部或全身给予这些药剂导致正常组织区域和异常组织区域间原本很快就会消失的对比得到增强。所述装置可以在一个或多个光谱带内同时俘获短暂的连续影像。以这些测量数据为基础,表示药剂-组织相互作用动力学的特征曲线以及从这些数据获得的数值参数都在所检测的区域的任何空间点中测得。病灶的绘制和表征都是以这些参数为基础。
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一种用于基于悬臂的仪器的控制器,基于悬臂的仪器包括原子力显微镜、分子力探测仪器、高分辨率轮廓测定器和化学或生物传感检测器。该控制器用非常快的模数转换器(35)对通常用来检测这些仪器中悬臂偏转的光电检测器的输出进行取样。然后用现场可编程门阵列(31)和数字信号处理器(32)来处理所获得的输出信号的数字化表示,而不使用模拟电子电路。
本发明提供磁特性优异、一次被膜与钢板的密合性优异的方向性电磁钢板。该方向性电磁钢板具备:具有规定的化学组成的母材钢板;和形成于母材钢板的表面上、且含有Mg2SiO4作为主要成分的一次被膜,其中,从一次被膜的表面起沿方向性电磁钢板的板厚方向利用辉光放电发光分析法实施元素分析时得到的Al发光强度的峰位置被配置在距离一次被膜的表面在板厚方向上为2.0~10.0μm的范围内,Al发光强度的峰位置处的Al氧化物的以面积为基准的当量圆直径计为0.2μm以上的上述Al氧化物的个数密度为0.032~0.20个/μm2,在通过辉光放电发光分析法得到的Al发光强度的峰位置处的100μm×100μm的Al氧化物的分布图中,在将分布图以10μm×10μm的格子划分的情况下,不含Al氧化物的格子数相对于分布图内的总格子数的比率为5%以下。
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本发明涉及一种用于对车辆的电化学蓄能器进行热管理的方法,其中,接收和/或确定数据,其中,所述数据包括计划的或预计的停车持续时间、车辆的环境数据、电化学蓄能器的热特性,分析所接收和/或所确定的数据并且基于所分析的数据在车辆停车之前、在车辆停车时或在车辆停车之后通过控制单元引入用于对电化学蓄能器进行热管理的措施,其中,通过用于对电化学蓄能器进行热管理的措施直接或间接地通过车辆的电池冷却回路和/或主冷却回路从电化学蓄能器中获取热能或向电化学蓄能器输送热能。
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本发明公开了一种气体净化装置,该气体净化装置用以接收化学液体以与气体混合,并用以净化气体。气体净化装置包括多个液体状态检测器、多个气体状态检测器、多个泵送马达、气体驱动马达以及控制器。液体状态检测器配置在传输化学液体的传输通道中,侦测化学液体的多个液体状态信息。气体状态检测器配置在传输气体的传输通道中,用以侦测气体的多个气体状态信息。控制器针对液体状态信息以及气体状态信息进行运算,藉以调整第一设定值以及第二设定值。第一设定值以及第二设定值分别用以驱动泵送马达以及气体驱动马达。
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本发明涉及一种检测化学、生物、生物化学或者其他环境刺激物的传感器,包括大量的胶质粒子,在其表面上具有特异性吸附的化学受体,当刺激物同吸附的化学受体相遇时,凝胶化阵列膨胀或者收缩,以改变晶格常数,因此衍射光图谱发生可测量的改变,故目标刺激物的出现可以用分光计检测到。大量的胶质粒由具有第一介电常数的材料组成,以及凝胶和具有第二介电常数的周围的介质。胶质粒子可以被聚集,用全息光学镊子和聚合作用以制造一个整个状态的传感器阵列,这个阵列可以用可检测到的特征性的方式将光线衍射。
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用于控制回收锅炉或其他锅炉的运行的方法和系统,该锅炉具有炉膛,其中运行由监视传感器监视,所述传感器将获得的电磁辐射转换成电信号,该电信号被传输以进行图像处理,该图像处理根据来自传感器的数据形成物体的图像,该物体是例如焦床和/或炉壁上的焦和/或化学物质和/或锅炉表面上的沉积物,并且其中借助于图像控制运行,例如焦床的燃烧和/或炉壁上的焦和/或化学物质的形成和/或锅炉表面上的沉积物的形成,其中传感器(6A-6C)产生用于3D(三维)成像的传感器信号,其中该传感器信号被传输给图形处理单元(14)以形成三维图像,例如焦床和/或焦和/或化学物质的图像、和/或其形状描述的导出物和/或焦床表面(14)温度图,并且其中图像处理还包括滤波阶段,其中传感器信号或3D图像被滤波,以便避免炉膛内的热气体、液体和/或颗粒的热辐射发射,其中传感器信号或3D图像被传输给滤波单元(13),该滤波单元(13)将该信号/图像滤波到若干个比较窄的波段(BAND1至BANDN),因而通过比较分析来自所选择的不同频段的传感器信号或3D图像,获得最终的3D图像。
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一种用于识别未知物质的装置包括配置成将激光激发光束对准未知物质的光源。检测器配置成检测来自未知物质的散射光,并且产生表示与未知物质内的至少一种化学品对应的散射光谱的至少一个信号。微处理器与检测器进行信号通信,并且配置成响应从检测器接收的至少一个信号而产生表示至少一种化学品的图案,以便识别未知物质的化学组成。所述装置配置成完成生物测定以识别未知物质的生物特性。
本发明涉及一种用于医疗手术用途的无菌闭环设备(1,1’),所述设备用于收集、运输和处理假体(P)和/或生物样品等,具有:至少一个收集隔室(2),其设置有能密闭密封的主开口(21,21’),用于引入待分析的所述假体(P)和/或生物样品等,以便被容纳在所述收集隔室中;至少一个容纳室(3),其中容纳有用于化学分离附着至活体表面或诸如假体等非活体表面的细菌和/或细菌生物膜的溶液,所述容纳室(3)与所述收集隔室(2)选择性地连通,使得所述溶液能够从所述容纳室(3)输送至所述收集隔室(2),用于将细菌与能被插入所述收集隔室(2)中的待分析的所述假体(P)和/或生物样品等化学分离;以及提取装置(51,52,53,54,55,56),从所述收集隔室(2)提取用于化学分离细菌的所述溶液。本发明还涉及一种用于收集、运输和处理待分析的假体(P)和/或生物样品等的方法。
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本发明的化学物质检测方法以及检测装置,通过利用分子模板制作的捕捉体将化学物质捕捉,从而进行检测。本发明提供良好的化学传感器,其对于医疗相关人员(医生、临床检查技术人员、护士)当然是使用方便的,即使对于家庭的一般消费者而言也是使用方便的。本发明的目的在于,特别是,通过高灵敏度地检测与应激疾病紧密相关的皮质醇等甾类激素,从而在早期诊断应激疾病的预兆,对预防和早期治疗作出贡献。本发明提供一种分子模板,其为甾类激素的分子模板,由与前述甾类激素相互作用的聚合物形成。聚合物优选包含:在聚合单元中具有2个以上的与甾类激素相互作用的官能团。
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