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本发明涉及一种用于重建检查对象(O)之中的体积部段的MR图像(43)的方法和磁共振设备(5)以及一种数据载体。在此该方法包括如下步骤:通过在一个步骤中分别检测K空间行的MR数据,同时分别沿着同样的读取方向接通读取梯度,根据分离方法检测体积部段之中的MR数据,以便利用该分离方法重建第一材料的图像(41)和第二材料的图像(42)。确定移动长度(V),第一材料的图像和第二材料的图像基于化学移动沿着读取方向相对于彼此移动了该移动长度。取决于移动长度地移动第一材料的图像和/或第二材料的图像,以便补偿第一材料的图像基于化学移动相对第二材料的图像沿着读取方向的移动。合并第一材料的图像和第二材料的图像,以便生成MR图像。
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本发明涉及一种水处理加药优化系统、水处理系统以及其方法。依照本发明的的水处理加药优化系统包括:化学药剂添加装置,用于以预定时间间隔向在待处理水样中添加一定剂量的化学药剂,光学检测模块,用于实时检测添加化学药剂后水样中颗粒的粒径变化,和化学药剂剂量确定装置,其根据光学检测模块所得到的粒径变化与添加化学药剂剂量之间的相关关系,确定用于水样中颗粒凝聚的化学药剂的最佳剂量。
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提供了一种将虫荧光素酶与一种化学本体结合 的方法,具体地是与一类特异的结合剂如抗体,抗原或核酸,以 及更具体地说是一种抗体结合的方法,它包括(a)将虫荧光素酶 与一种或多种D-虫荧光素,镁离子和腺苷三磷酸混合以及(b) 用共价偶联剂在虫荧光素酶和结合剂之间进行共价偶联反应, 其中D-虫荧光素,镁离子和/或腺苷三磷酸的量足以保护虫荧 光素酶的活性免受共价偶联剂的抑制。优选步骤(a)的操作是 将虫荧光素酶与其底物在溶液中混合并优选镁和腺苷三磷酸 二者以腺苷三磷酸镁的形式存在(Mg2+ATP),可选择地与D- 虫荧光素一起使用。本发明第二个方面由本发明的方法提供了 一种包含与活性虫荧光素酶结合的化学本体的标记的化学本 体。优选化学本体是一种适于特异的结合测试应用的结合剂, 优选是抗体、抗原或核酸。当结合剂是核酸时,优选寡核苷酸, 但可以是多核苷酸或单个核苷酸,并且可被用做杂交探针或链 延伸引物,例如PCR引物。最好本体是一种以前曾试图用于与 虫荧光素酶偶联,但结果却是无活性的抗体。另外还提供了检 测试剂盒。
886
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本发明涉及一种用于评估机动车辆的运行状态的方法,其中机动车辆具有电能‑机械能转换器和化学能‑机械能转换器,并且其中方法在此包括以下步骤:检测机动车辆的化学能‑机械能转换器的运行状态;将化学能‑机械能转换器的所检测到的运行状态发送至远离机动车辆的地点;以及通过将化学能‑机械能转换器的运行状态与化学能‑机械能转换器的运行状态的参考值进行比较来在远离机动车辆的地点处评估化学能‑机械能转换器的所检测到的运行状态,以获取包括至少两个机动车辆的机动车辆车队的排放量。本发明还涉及一种用于评估机动车辆的运行状态的系统。
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一种用于在燃料电池堆中出现端部电池加热器失效的情况下提高燃料电池系统可靠性的方法。所述方法包括检测端部电池加热器已经出现的失效。如果检测到端部电池加热器失效,则所述方法执行以下步骤中的一个或多个步骤:将冷却流体泵设定为驱动冷却流体通过所述燃料电池堆中的冷却流体流动通道的预定速度、限制所述燃料电池堆的输出功率或所述燃料电池系统的净功率、限制流出所述燃料电池堆的所述冷却流体的最高温度、关闭可用来从所述燃料电池堆中的反应剂气体流动通道中去除水的燃料电池堆的抗溢流算法、以及关闭阴极化学计量比调节,所述阴极化学计量比调节用来响应于在所述燃料电池堆中的阴极流动通道中出现的水积聚而进行相对湿度控制。
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描述了一种包括样本的拉曼光谱结构调查研究的方法以及一种用于执行该方法的设备,该样本包括液相的分散的化学物种,尤其是蛋白质。该方法包括:提供样本;提供在样本中的标记颗粒;利用光源激发样本;接收来自样本中的分散的化学物种中的拉曼散射光;从所接收的拉曼散射光中检测在样本中的分散的化学物种的拉曼散射;检测在样本中的标记颗粒的运动;并且从检测拉曼散射的步骤和检测颗粒的运动的步骤两者中提取在样本中的分散的化学物种的至少一个特性。
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本发明提供了一种导入了磺酸基的无定形碳,其特征在于,在13C核磁共振光谱中可以检测出稠合芳香族碳6员环以及结合了磺酸基的稠合芳香族碳6员环的化学位移,在粉末X射线衍射中至少可以检测出半峰宽(2θ)为5~30°的碳(002)面的衍射峰,显示出质子传导性。该导入了磺酸基的无定形碳的质子传导性、酸催化性能、热稳定性、化学稳定性优良,并且可以低成本地制造,因此,作为质子传导性材料、固体酸催化剂是非常有用的。
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本发明涉及改善的用于气相色谱术的封壳注入系统,具体地涉及一种适用于诸如GC的分析装置的可热密封的封壳,以及利用该封壳在分析装置中执行分析的方法。所述封壳包括具有被热密封的端部的管,以容纳将在注入温度下被分析的样品。管包括具有封闭端部的热密封的可热密封介质,所述管具有内表面和外表面,所述内表面和所述外表面对于所述样品都是基本化学惰性的。所述管基本不含任何在所述注入温度下释放气体的材料。所述管可不用破裂而打开,并在所述注入温度下保持完整。所述封壳可包括存储关于容纳在其中的样品的信息的可编程标签。
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本发明涉及用于微型液体处理系统中的集成微型悬臂梁、微型电桥或微型膜片。这种微型液体处理系统提供了新型的用于检测该系统中流体的物理、化学及生物特性的检测机理。本发明还涉及具有集成读取元件的微型悬臂梁、微型电桥或微型膜片型传感器。这种结构可使不同液体的层流不混合地流过通道,这将开发出新型的试验用具而且可降低与液体运动相关的噪音。本发明甚至还涉及包含有相邻的或间隔很近的可同时暴露在不同的化学环境中的微型悬臂梁、微型电桥或微型膜片的传感器。
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本发明是一种智能型磅秤及其使用方法,其具有多个化学品管理模式。该智能型磅秤在不同的化学品管理模式下,检测并测量化学品的种类和重量,并加以记录,使用户获得化学品的使用状态。
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本发明揭示一种锌碱性可再充电蓄电池组。所述锌碱性可再充电蓄电池组包含壳体以及再充电管理电路,所述壳体包含多个电化学电池。所述多个电化学电池中的每一电池包含碱性电解液、阳极及阴极。所述阳极包括锌。所述阴极包括银、银的氧化物、银金属或所述银、所述银的氧化物及所述银金属的组合。所述碱性电解液包含碱金属的氢氧化物水溶液。所述再充电管理电路连接到所述多个电化学电池。所述再充电管理电路包含:处理器;第一电压检测器/控制器,其连接到所述处理器;第二电压检测器/控制器,其连接到所述处理器;以及电流传感器,其连接到所述处理器。所述第一电压检测器/控制器、所述第二电压检测器/控制器及电流传感器均连接到所述多个电化学电池。本发明还揭示一种用于给锌碱性可再充电蓄电池组充电的系统。本发明还揭示一种用于给所述可再充电蓄电池组充电的方法。
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本发明提供在利用自动控制而实现通过电化学反应还原被处理水中的(亚)硝酸离子并将生成的氨变为氮气从被处理水中除去的一系列的水处理工序中使用的装置,本发明还提供使用用于自动检测出还原反应和脱氮反应的进程、阴极和阳极的处理能力下降等的该水处理装置的检测方法。向具有通过电化学反应还原(亚)硝酸离子的阴极15、阳极16、收置这些的电解槽10和测量电解槽10内氢气浓度的氢气传感器30的水处理装置的电解槽10内引入被处理水并通电,根据氢气传感器30的测量值和电解槽10的控制电流值检测出(亚)硝酸离子还原反应的结束或阴极15的还原反应能力的下降。
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由二极管激光器(12)或LED激发源(112)产生的荧光被成象(任选地利用透镜)到硅光电二极管检测器(16,116)上。滤光器(18,118)被布置在样本池(20,120)和光电二极管检测器之间,以滤除散射的激发光。来自光电二极管的输出被放大(22,122),以产生正比于射到光电二极管检测器上的荧光量的输出电压。由于荧光正比于样本流中存在的荧光团的浓度,并且荧光团的浓度正比于存在的化学处理剂或其它添加剂的浓度,并且可进行电压输出的连续监测,因此可实时测量存在于系统中的化学处理剂或其它添加剂的数量。
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一种小型精炼系统,包括发酵罐、蒸馏管和膜乙醇分离机构。包含糖、酵母和水的批料在发酵罐中混合。传感器检测批料的物理性质以及系统的操作状态。传感器与控制系统相连,所述控制系统将所检测的处理信息与查找表进行比较,以确定系统是否在最优的乙醇制备条件下操作。如果传感器检测到批料存在问题,则控制系统可以向批料中加入化学成分,以校正化学失衡。系统还可以通过将检测的信息传送给操作者计算机并且从操作者计算机接收控制指令,从而有利于进行远程操作。
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描述的是可用于磁共振成像(MRI)引导的药物释放的药物载体,其含有能够由于局部刺激,例如能量输入,如热量而释放被包封的生物活性试剂的壳,其中所述壳包封19FMR对比剂。优选地,所述载体也充当基于化学交换饱和转移(CEST)原理的用于MRI的对比增强剂。为了该目的,所述壳包封含有顺磁性化学位移试剂、质子分析物库和所述19F对比剂的空腔,并且其中所述壳容许所述质子分析物扩散。
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本发明涉及一种不定形制品,其包括由以下组成的颗粒混合物:?粗部分,其按重量百分比计占颗粒混合物的大于50%且小于91%、且由尺寸大于或等于50μm的称为“粗颗粒”的颗粒组成;和?基质部分,其形成颗粒混合物的至100%的余量、且由尺寸小于50μm的称为“基质颗粒”的颗粒组成,基于所述制品的氧化物按重量百分比计,所述制品具有的化学分析是:?45%< Al2O3,?7.5%< SiO2< 35%、?0%≤ZrO2< 33%,条件是10%< SiO2+ZrO2< 54%,?0.15%< B2O3< 8%,?其他氧化物:< 6%,Al2O3构成至100%的余量,基于颗粒混合物的重量百分比计,所述粗部分包括大于15%的尺寸大于1mm的粗颗粒,基于基质部分的氧化物按重量百分比计,所述基质部分具有的化学分析是:?Al2O3+SiO2+ZrO2> 86%,条件是35%< Al2O3。将其应用至玻璃熔炉。
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本发明提供了高单位密度的微粒阵列及组装这个阵列的方法。所述阵列中的微粒可以是用对给定靶分析物具有特异性的化学或生物学实体功能化的。本发明高单位密度阵列在芯片上形成,所述芯片可以按照本发明的方法被组合以形成多芯片阵列。本发明所述芯片和/或多芯片阵列被用于化学和生物学分析。
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本发明涉及两个或多个基团与一个或多个标记物缀合的化合物,所述基团能够作为具有过氧化物酶活性的酶的底物。使用很多检测和显影此类靶的实验方法,例如免疫组织化学(HIC),原位杂交(ISH)、ELISA、DNA印迹、RNA印迹和蛋白质印迹等,本发明的缀合物分子可用于检测样品中的靶分子,例如,生物或化学分子,分子结构等。本发明也涉及包含缀合物分子的组合物。标记物与过氧化物酶底物的基团是不同的化学物质并通过接头连接在一起,其中所述接头是含有至少一条直链的化合物,直链有至少30个连续连接的原子,所述直链包含至少两个由至少30个连续连接的原子距离分开的分枝点,缀合物分子中的标记物和过氧化物酶底物基团由至少30个连续连接的原子分开,而两个相邻的过氧化物酶底物基团通过少于30个连续连接的原子相互分离。
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本发明公开了一种在化学机械抛光半导体圆片(100、200)期间确定终点的方法。该方法包括步骤:在待抛光的第一层(106、206)上,沉积第二层(108、208),第一层(106、206)的物理特性不同于第二层(108、208)的物理特性。此后,利用化学机械抛光抛光圆片(100、200)。因为各层的物理特性不同,所以可以检测物理特性的变化,而且可以根据检测到的变化,确定终点。此外,还公开了一种用于化学机械抛光的半导体圆片。
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一种超薄玻璃生产工艺的再填充系统,包括:钢化炉;再填充炉,所述再填充炉储存通过熔化化学粉末获得的用于玻璃钢化工艺的化学溶液;供应单元,所述供应单元将所述化学溶液供应到所述钢化炉;钢化炉侧载荷测量单元,所述钢化炉侧载荷测量单元测量所述钢化炉中的所述化学溶液的载荷量;再填充炉侧载荷测量单元,所述再填充炉侧载荷测量单元测量所述再填充炉中的所述化学溶液的载荷量;以及中央控制单元,所述中央控制单元实时检查所述钢化炉中的所述化学溶液的所述载荷量和所述再填充炉中的所述化学溶液的所述载荷量,并且控制所述供应单元在所述钢化炉中的所述化学溶液的所述载荷量大于或等于预定载荷量时停止将所述化学溶液供应到所述钢化炉。
本发明提供一种在车辆的控制中能够在车辆的生命周期中持续地兼顾强化学习中的探索和利用的控制装置。其使用强化学习对规定系统进行规定的控制,控制装置具有:检测单元,其对规定系统的生命周期中的事件进行检测;设定单元,其根据检测到事件这一情况,将根据检测到的事件而确定的探索参数设定为对强化学习中的探索的比例进行调整的值;以及处理单元,其按照所设定的探索参数来执行使用了强化学习的规定的控制,在检测到第一事件的情况下,设定单元以如下方式设定探索参数:使在作为第一事件之后的第一期间设定的探索的比例小于在检测到第一事件之前的第二期间设定的探索的比例。
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实施例的各方面涉及紧凑和非接触系统、方法和装置,用于在样本上/内对样本进行光学检测。至少两种不同波长或不同波长带的光与目标化学品相互作用,并且至少一些与目标化学品相互作用的光入射在至少两个光电探测器上。每个光电探测器被配置为检测与目标化学品相互作用的不同波长或不同波长带的光。处理逻辑被配置为计算指示由一个光电探测器检测到的光强度的参数与指示由另一个光电探测器检测到的光强度的参数之间的比率,并基于计算比率确定目标化学品的存在和/或量。
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一种用于在材料上干燥化学试剂的系统,尤其是生产用于制作试剂检测试条带产品的系统。拉拽基片通过一个辐射能源(最好是红外线源),干燥其上的所选化学药剂,实现快速干燥的同时获得高质量产品。为加速干燥在干燥溶液上方提供能突破或搅动蒸发界线的气流。所提供气流不应该搅动到溶液的表面。可再采用气流冲击干燥技术于刚干至定型之后,以完成在该系统中的试剂材料干燥。这种其上干燥有化学药剂的基片可包括一个反射涂层以益于利用高量辐射能。在生产电化学测试条中优先采用金属的或金属化的基片。这种测试条可结合各种试剂盒使用以及通常使用已知手持式计量仪器读出。
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一种用来通过测量作为高电场的函数的迁移率识别化学物种和用来基于离子迁移率对于给定的补偿在众多峰值射频电压下产生取决于化合物的独特信号的装置。为了识别检测到的化学物种,将由此产生的检测数据与数据库进行比较。
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一种用于监控制造太阳能电池的工艺的方法通常包括:在用于太阳能电池子结构的室中执行反应工艺,其中,该室包括反应溶液,反应溶液包括至少一种化学成分。在反应工艺期间,经由连接至室的检测组件检测化学成分的浓度值。该方法还包括:经由连接至检测组件的控制组件,确定所检测的浓度值是否处于化学成分的预定阈值浓度水平或在预定浓度范围内。当所检测的浓度值不同于预定阈值浓度水平或者不同于预定浓度范围时,在反应工艺期间,改变反应溶液内的化学成分的浓度。本发明还提供了用于监控制造太阳能电池的工艺的装置。
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本发明的实施方式的氢渗透试验装置,是使用电化学氢渗透法测量侵入到金属材料的氢量的氢渗透试验装置(1),其具备:金属试验片(2),所述金属试验片(2)具有氢侵入的氢侵入面(2a)、检测侵入的氢的氢检测面(2b)、形成于氢检测面并用于高效率检测氢的金属镀覆;用于使电化学反应进行的参比电极(5b)和相对极(4b);电解容器(3b),所述电解容器(3b)设于氢检测面侧,收容参比电极(5b)和相对极(4b),并且收容氢检测面(2b)的电位相对于参比电极(5b)为-1V~1V时,剩余电流能够抑制在10nA/cm2以下的、凝固点在0℃以下的硅酸钠水溶液(6b);测量部(7b、8),所述测量部(7b、8)基于由电化学反应而得到的电流值测量氢量。
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根据本公开的实施方式涉及聚合物珠及其用途,包括形成用于筛选和分析目的的化合物库。示例性方法包括:使用逻辑电路进行以下操作:选择包括多个亚基的多个分子,多个分子中的各分子均呈现出与该多个分子中的其它分子的质谱特征不同的质谱特征,并为多个分子分派在多个合成化合物顺序中的位置,以形成库。该方法还包括:将多个合成化合物定义为逻辑电路的存储电路中的数据,所述合成化合物可通过质谱法使用多个分子的分派位置进行测序,从而通过特定功能的筛选或偶联化学与形成库的其他电路通信。
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