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一种复合分析物传感器,其包括基底;微机电或纳机电(MEMS;NEMS)谐振器,所述谐振器在该谐振器的至少两个边缘位置处被耦连到所述基底(即它至少是两端固支),其中所述谐振器在该谐振器的屈曲转变点附近处于静态屈曲状态;以及覆盖在谐振器的至少一部分表面上的化学反应物,该化学反应物当暴露于给定的分析物时发生会发生构象变化。所述谐振器可以是两端固支的静态屈曲梁(或桥)、多端固支的静态屈曲圆顶(或火山口形)或者其他谐振器几何形状。所述传感器可包括两个或更多个至少两端固支、静态屈曲的复合MEMS或NEMS谐振器,每个谐振器均在相应谐振器的屈曲转变点附近工作,并且每个传感器的特征通过不同的谐振频率来表征。一种感测周围空气中的分析物的方法。
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本发明提供在制造氟化酯化合物时,通过正确分析氟化酯化合物的量,或者在使氟化酯化合物发生化学转换时,通过正确分析其消耗量或生成物的量,从而有效地得到所希望的收率或收率以上的生成物的制造方法。即本发明提供一种具有下述特征的氟化酯化合物的制造方法:在由原料化合物的化学反应制造氟化酯化合物的方法中,化学反应进行到以使用无极性柱的气相色谱法测定的氟化酯化合物的收率达到所规定的收率为止。
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本发明涉及用于从植物或植物细胞的基因组切除核酸序列的方法。该方法基于以下步骤:用编码DNA双链断裂诱导酶(DSBI)的构建体转化植物细胞,产生转基因植物品系,实施瞬时测试法以分析该转基因酶的功能性,将该植物品系与含有待切除核酸序列的品系杂交并且进行未成熟胚转换或通过愈伤组织形成进行组织培养再生。该方法也可以反向进行,这意指用编码待切除核酸序列的构建体转化植物细胞,并且与含有DSBI的植物品系进行杂交。作为此杂交步骤的备选,也可以进行用第二构建体再转化转基因植物品系。本发明也涉及通过这种方法获得的植物或从这种植物衍生的后代、繁殖材料、部分、组织、细胞或细胞培养物。最后,本发明涉及从这种方法衍生的植物或后代、繁殖材料、部分、组织、细胞或细胞培养物的用途,用作食物、饲料或种子或用于产生药物或化学品。
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适用于分布式的阵列的微载体的编码方案,包括用淬灭的信号传导发夹分子标记所述载体,所述分子具有三至八个可区别的荧光团中的任意一个,其中,所述发夹具有至少两种类型,最优选的三种类型,它在化学或物理条件发生改变时,例如在温度改变时打开并且发出不同的荧光。具有固定化的捕获探针的微载体的混合物可以通过以下方法解码:在只有一种类型的发夹打开的条件下,在两种类型的发夹打开的条件下等测量由所述荧光团发出的荧光。将具有捕获探针的编码的微载体的混合物用于通过微阵列方法分析核酸。
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本发明提供一种氧化铬氧化铝耐火材料,包含大约35%至95%重量百分比的氧化铬-氧化铝熔粒,该氧化铬-氧化铝熔粒具有氧化铬(Cr2O3)含量至少50%重量百分比,其是由化学分析量测;大约1%至35%重量百分比的细颗粒氧化铬(Cr2O3);以及大约5%至50%重量百分比的含氧化铬烧结颗粒,该含氧化铬烧结颗粒具有氧化铬含量至少50%重量百分比,其是由化学分析量测。
通过污水污泥、金属污泥、废油污泥和烟草废料以某些组合的热解获得了由工业废料衍生的吸附剂。该材料被用作在湿气存在下在室温下去除硫化氢用的介质。使用氮吸附、热分析、XRD、ICP和表面PH值测量表征初始吸附剂和在漏出试验后的用过的吸附剂。将烟草和污泥混合产生了强的协同作用,这增强了吸附剂的催化性质。在热解过程中,由于污泥组分之间的固态反应,形成了新的矿物相。由于碳质相的增强的活化和无机相的化学稳定化,高温热解有益于吸附剂。在低温下获得的样品对水敏感,这使其催化中心失活。
通过光源1、光束分光器2和光纤3,3a将波长 为400-1300纳米的单色光信号同时送到8-10个 碳原子芳烃异构体混合物的分离区9中至少两个 点。由处在这些同一高度上的、与传感器4相连的接收光纤5,5a回收相应于400-3500cm-1之间的喇曼效应的多色信号。由光谱仪6得到的喇曼光谱出发,测定混合物的化学组成,重复其分析顺序,再制成混合物中异构体的浓度曲线,并通过与参比物的浓度曲线比较,通过处理与调节设备对进行分离的至少一个操作变量11、12起作用。应用于蒸馏或结晶法的模拟移动床的调节,以制得对二甲苯或邻二甲苯。
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本发明的电荷控制剂是含有化学式[VI]表示的偶氮类铁络盐的凝集粒子,该凝集粒子的平均粒径为0.5-5.0μm,并且通过差示热分析观测到在290℃以上具有2个放热峰;式[VI]中,B+为(H+)x(Na+)1-x,摩尔%比x=0.6-0.9或(H+)y(Na+)1-y,摩尔%比y=0-0.2。静电荷像显影用调色剂含有电荷控制剂和调色剂用树脂。
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本发明涉及一种主轴轴承,其包含主轴(1)和轴承组件(2),该轴承组件将主轴(1)围绕旋转轴线(3)可旋转地支承,润滑剂传感器(4)探测轴承组件(2)的润滑剂并且对所述润滑剂进行化学分析。本发明此外涉及一种轴承组件、特别是用于主轴轴承的轴承组件,该轴承组件包含轴承(6,7)、特别是滚动轴承并且包含润滑剂传感器(4),所述轴承具有用于轴承(6,7)的润滑剂输入管路(11),所述润滑剂传感器探测轴承(6,7)中的润滑剂并且对所述润滑剂进行化学分析,其中润滑剂传感器包含通入轴承中的光导体(8,9),并且光导体(8,9)至少在部分区段上设置在润滑剂输入管路(11)中。
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本发明提供了一种能够大幅度简化以往的导电性金属层附着工序、并且能够将导电层均匀地包覆在基材粒子的表面、基材粒子与导电性金属层的粘附性良好、导电性金属层的裂纹等缺陷极少的导电性微粒、以及使用了该导电性微粒的各向异性导电材料。所述导电性微粒具有基材粒子、和包覆基材粒子的表面的导电性金属层,所述基材粒子为通过X射线光电子光谱分析(ESCA)测定的钠吸附处理后的基材粒子的M/C(原子数比、M表示碱金属元素的原子数和氮元素的原子数的合计)为0.5×10-2以上、疏水度为不足2%、并且、质量平均粒子直径为1000μm以下的含有乙烯系聚合物的基材粒子,该导电性微粒通过利用化学镀法在上述基材粒子的表面上形成导电性金属层而得到。
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本申请公开了用于测量样品中化学元素的同位素比率的加速器质谱系统和相关方法,系统包括:离子源;第一分析器部分;串列加速器,其包括第一加速部分、电荷剥离部分和其后面的第二加速部分;第二分析器部分,其包括第二质量分析器和静电分析器;粒子探测器;和控制器系统,其被配置为控制第一和第二分析器部分,其中附加分析器位于电荷剥离部分和第二加速部分之间,被配置为接收已离开电荷剥离部分的正离子,并将具有对应于预定电荷状态值的电荷状态的正离子与具有不对应于预定电荷状态值的电荷状态的正离子分离,以便在相互不同方向上传输具有不同电荷状态的离子,使得只有具有对应于预定电荷状态值的电荷状态的离子被朝向粒子探测器传输。
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辉钼矿浓缩物在高压氧存在条件下的析出氧化反应中的过程化学,可通过调节作为高压釜排出浆液或滤液循环加入高压釜进料中的铁离子量和过量硫酸的量来控制。发展了一种基于浓缩物和循环分析能够预测高压釜排出物中可溶钼浓度的计算机模型。
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本发明涉及盒和成像装置。盒包括构造成将具有比调色剂颗粒小的当量球直径的特定颗粒保留在接触区域中的清洁构件。所述特定颗粒含有具有由R‑SiO3/2表示的部分结构的有机硅聚合物,其中R表示具有1至6个碳原子的烷基。当通过化学分析用电子能谱(ESCA)测得所述特定颗粒中的硅、氧和碳的总原子浓度为100.0原子百分数时,所述特定颗粒中的硅的原子浓度dSi满足1.0原子百分数≤dSi≤29.0原子百分数。而且,当假设所述特定颗粒在三维坐标系中的三个轴向上具有三个长度L1、L2和L3(以单位体积中的平均值表示)且其中L1是三个长度中最长的一个时,所述特定颗粒满足L2/L3≤3/4或L2/L3≥4/3。
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描述了新的膜,其包括含有杂环氮基团的各种聚合物。这些膜可用于电化学传感器,诸如电流生物传感器。更具体地讲,这些膜有效地调节在电化学传感器中分析物向测量电极的迁移,从而在重要的分析物浓度范围内改进了电化学传感器的功能。还描述了装备有这类膜的电化学传感器。
在目标变量分析部(11)根据单体单元的共聚合反应性比算出已知共聚物样本的组成中单体单元的三元组分数从而求得目标变量,在波形处理部(12)进行NMR测定以及信号等的处理,在解释变量分析部(13)根据该已知样本的NMR测定中化学位移量以及信号强度得出解释变量,在模型建立部(14)根据偏最小二乘回归求得目标变量和解释变量的回归模型的回归式,求得回归模型的因子,在样本解析部(15)用所述回归模型,根据未知样本共聚物的NMR测定中的化学位移量和信号强度,用算出该未知样本中三元组分数的方法算出。通过使用这样得到的三元组分数的合计是共聚物中20摩尔%以下的光刻技术用共聚物,能够制备溶解性以及灵敏度优异的抗蚀剂组合物。
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识别气味和/或气体的方法中,通过包含化学传感器的便携电子装置测量气味和/或气体,化学传感器对不同分析物敏感。供给包含一组元组元素的测量元组,该组元组元素的每个提供由特定化学传感器单元和/或在化学传感器或化学传感器单元的特定运行条件下测量的值。比较测量元组与一个或多个参考元组,每个参考元组代表一种气味和/或气体并包含一组元组元素和参考元组代表的气味和/或气体的识别符。参考元组的该组元组元素的每个提供值特征,其在关注的参考元组代表的气味和/或气体存在的情况下被特定的化学传感器单元和/或在化学传感器或化学传感器单元的特定运行条件下感测到。根据比较结果,一个或多个气味和/或气体识别符返回便携电子装置。
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本发明涉及电化学传感带和测定样品中的分析物浓度或改良浓度测 定性能的方法。电化学传感带可以含有至多8μg/mm2的介体。传感带、 传感带试剂层或这些方法可用于测定浓度值,该浓度值具有以下各项中 的至少一项:当与在-20℃下储存4周的比较传感带相比时,在50℃下 储存4周后,小于±10%的稳定性偏差;对于包括20%至60%血细胞比容 的全血样品而言,小于±10%的血细胞比容偏差;以及至多20mg/dL的 截距与斜率比值。还提供一种增加定量分析物测定的性能的方法。
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本发明揭示并要求保护一种对原油蒸馏装置中的系统参数进行最优化,从而减少原油蒸馏装置中的腐蚀和腐蚀副产物沉积的方法。所述方法包括测量或预测与系统参数相关的性质,使用自动化的控制器分析这些性质,对化学程序进行调节,由此使得系统参数最优化。通过调节系统参数能够通过降低工艺流中的流体的腐蚀性以及/或者保护系统免受潜在腐蚀性物质的侵袭,由此有效地控制原油蒸馏装置中的腐蚀。在工艺流中的一个或多个位置设置系统参数传感探针,由此可以对原油蒸馏装置中的系统参数进行精确的监控。
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本发明所描述的是多孔分离装置,其被配置以允许包括靶剂的组合物被分离至多个孔中;再分、重组至单一孔中;和/或重新分离至相同或不同孔的配置中。本发明同样描述的是试剂装载装置,其被配置以将一种或多种测试剂同时递送至多个体积,而无需单独递送测试剂。总之,这些装置允许高通量平行处理,而无需重复移取或液体处理机器人,不过它们也可被单独使用。本发明同样描述的是用于化学或生物学分析的试剂盒和系统,以及使用本发明所描述的多孔分离装置和试剂装载装置的方法。
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一种改进的用于测量计的一次性葡萄糖试条,该测量计的类型是接受一次性试条和病人的血液样品,并用非导电性整体试剂/血液隔离层(17)进行电化学分析,该隔离层含有一种填料、一种可有效氧化葡萄糖的酶(如葡萄糖氧化酶)和能有效从酶传递电子的媒质。将该整体层的制剂印刷在导电碳元件(16)上,形成工作电极。选择具有疏水性平衡的填料(如二氧化硅填料),使其在干燥时在导电元件表面能形成二维网络。该试条的响应基本上在相关温度范围内与温度无关,而且对病人的红细胞压积基本上不敏感。
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本发明提供了一种被设计成能确保燃料电池组工作稳定性的燃料电池控制系统。该系统包含磁性传感器和控制器。磁性传感器用以测量电流所产生磁场的磁通量密度的变化,所述电流是由每个燃料电池中进行的电化学反应产生的。控制器被设计成能分析由磁性传感器测得的磁通量密度的变化以确定引起燃料电池组中局部出现发电能力下降的原因和位置。控制器可采取预定的措施以控制燃料电池组的工作,从而消除该燃料电池组发电能力下降的现象。
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本发明的隔板材料是一种包含纤度低于0.5dtex 的聚烯烃超细短纤维和一种或多种其它聚烯烃短纤维的磺化 无纺布。该其它聚烯烃短纤维包括聚烯烃热粘合短纤维。至少 一部分聚烯烃热粘合短纤维扁平化以使组分纤维粘接在一起。 该无纺布具有0.6m2/g- 1.5m2/g范围内的比表面积并且 满足下面的范围。(1)通过化学分析用电子光谱(ESCA)测量的 无纺布中硫原子数(S)与碳原子数(C)的比率 (S/C) E在5×10- 3- 60×10-3的 范围内。(2)通过烧瓶燃烧技术测量的无纺布中硫原子数(S)与 碳原子数(C)的比率(S/C) B在2.5 ×10-3-7×10- 3的范围内。(3)(S/C) E与(S/C) B的比 率(S/C) E/(S/C) B (磺化深度)在1.5-12的范围内。从而,提供 了一种在重复进行充电和放电时具有高自放电性能,在组装蓄 电池时具有高加工性能,并且具有高耐短路能力的隔板材料; 一种生产该隔板的方法;以及一种碱性二次电池隔板。
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本发明提供一种电解电容器用铝蚀刻板。当制造在蚀刻比率高且浸渗了固体电解质的情况下也能够得到高静电电容的电解电容器用铝蚀刻板时,对铝纯度为99.98质量%以上的铝板,进行使用交流的电化学蚀刻,得到蚀刻部位(3)的体积密度为0.6~1.2的电解电容器用铝蚀刻板(1)。对于蚀刻部位(3),在对比距离表面20μm的位置更深的位置的平面截面以图像分析装置进行测定时,在各测定面,存在该测定面内的总坑数的70%以上的换算为圆形时的坑径为0.01~1μmφ的坑数,在蚀刻比率高、且浸渗了固体电解质的情况下也能够得到高静电电容。
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