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本发明公开了用于监测和控制硅棒温度的系统和方法。一个示例是在化学气相沉积(CVD)过程期间监测CVD反应器中的至少一个硅棒的表面温度的方法。该方法包括捕获CVD反应器的内部的图像。该图像包括硅棒。扫描该图像以识别硅棒的左边缘和硅棒的右边缘。识别在左边缘和右边缘中间的目标区域。确定目标区域中的硅棒的温度。
一种导波雷达水平面测量设备包括由外导体和中心导体组成的过程连接件。所述中央导体至少部分由介电材料环绕。可采用一个或多个弹性金属密封件来在所述探头的一部分周围形成气密密封。所述金属密封件保护所述介电材料,以使所述气密密封与过程和温度冲击隔离。所述金属密封件可进一步与一个或多个绝缘体和一个或多个垫片配合,所述金属密封件用以提供热和机械屏障并向所述导波雷达水平面测量装置提供耐化学性。
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本申请涉及用于测量力,如机械力或流体力对薄膜(例如,由微生物形成的生物膜)完整性的影响的方法,所述方法在于观测力对合并至薄膜中的微珠的影响。优选地,微珠是磁性的或可磁化的。该方法尤其适用于生物学、化学和生物技术或农产品加工领域。
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根据一泵电流来获知一线性的拉姆达探测器的信号,该信号应该代表在排气管路中流动的气体且确切地说在其燃烧之前的空气/燃料比。根据一泵电压信号和一能斯特电压信号之差来形成一差分信号(DS)。根据所述差分信号(DS)在所述空气/燃料比的一大致化学计量地预设的原始额定值(LAM_SP_RAW)的情况下获知所述测量信号(MS)的一偏移误差,其中,根据所述原始额定值以及一强制激励信号来获知所述空气/燃料比的一额定值(LAM_SP)。
本发明的名称是制造用于热辅助磁记录光输送的干涉测量锥形波导管的方法。以高临界尺寸均匀性和小线边缘粗糙度制造用于热辅助磁记录(HAMR)头的干涉测量锥形波导管(I-TWG)的方法,其中该方法包括形成I-TWG薄膜堆栈,其中在I-TWG芯层上的两个硬掩模层被夹在两个包层之间,使用深紫外光刻在I-TWG薄膜堆栈上限定光敏抗蚀剂图案,使用反应离子蚀刻(RIE)转移所述图案至第一硬掩模层,使用RIE在第二硬掩模层上形成临时的I-TWG图案,使用RIE转移临时的图案至I-TWG芯,再填充包层和使用化学机械平面化(CMP)进行平面化。
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多个光学监测系统220,320感测炉1和其排放控制装置的烟道气中的至少一种成分的浓度。监测装置220,320包括至少一个光源221,其用于提供穿过取样区域18的光束223,以产生指示取样区域18中的各种成分的量的组合信号。组合信号可被前馈至排放控制装置上,以便使它们为即将来临的排放做准备。组合信号还可被馈送返回,以调整排放控制装置。它们还可提供给控制单元230,以控制炉1的燃烧器的化学定量关系。这产生了一种减少所释放的排放的量的更高效的系统。
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提供了一种用于以非破坏性方式测试电池单体电化学性能的设备和方法。该设备包括:测量单元,其被配置为测量电池单体的开路电压(OCV);存储单元,其被配置为存储通过多个参考单体中的每一个的预实验获得的数据和在电池单体的制造过程中出现的过程偏差值;以及,控制单元,其电连接到测量单元和存储单元。控制单元被配置为确定电池单体的容量、表示预定充电状态(SOC)范围中的电池单体的OCV变化的估计分布数据和电池单体的电阻中的至少一个。
本发明系揭露一种氨气回收方法、硫酸铵溶液的浓度测量方法及硫酸铵溶液的浓度控制方法,本发明之氨气处理方法是提供重量百分浓度介于1%~98%之硫酸溶液作为反应剂,使氨气与反应剂进行批次式反应或连续式反应,产生重量百分浓度介于1%~73%之硫酸铵溶液,藉此提供高浓度的硫酸铵溶液,解决将氨气溶于水无法回收的缺陷及回收需再经浓缩处理的缺陷,本发明的硫酸铵溶液的浓度测量方法藉由硫酸铵溶液的pH值或是pH值与导电度以判断硫酸铵溶液的重量百分浓度是否符合一默认值,本发明的硫酸铵溶液的浓度控制方法藉由控制反应剂之中的硫酸量,以控制硫酸铵溶液之浓度,本发明可用于含氨气工业废气的后续处理并提供化学肥料的原料生产的新方法。
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提供了用于NOx测量和涡轮控制的系统和方法。根据本公开的一个实施例,一种用于NOx测量和涡轮控制的方法(900)可包括从安装在涡轮(105)的气体流路(110)中的至少一个电化学NOx传感器(120)接收(905)信号。至少部分地基于接收的信号,可确定(910)与涡轮(105)中或来自涡轮(105)的气流相关联的NOx排放值。至少部分地基于确定的NOx排放值,可确定(915)用于涡轮(105)的控制动作。该方法还包括促进(920)用于涡轮(105)的控制动作。
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本文公开了包含珠粒的组合物以及在多重化学和生物测定中使用其的方法,所述珠粒具有用于存储关于多重测定的信息的独特模拟代码标识符。
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一种化学机械抛光的方法包括:使基板的导电层与抛光垫接触;将抛光液供应到抛光垫;使基板与抛光垫之间产生相对运动;在抛光导电层时用原位电磁感应监测系统监测基板以产生取决于导电层的厚度的信号值序列;以及基于信号值序列来确定导电层的厚度值序列。确定厚度值序列包括至少部分地补偿抛光液对信号值的贡献。
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本公开提供了“用于催化剂监测启用的方法和系统”。提供了用于无论排气催化剂中储存的氧的水平如何都启用所述催化剂的诊断的方法和系统。在一个示例中,一种方法可包括:响应于联接在所述催化剂下游的氧传感器超过阈值次数地记录到与化学计量空燃比输出相交的测量值而发起所述催化剂的诊断。
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本发明涉及一种在化学制药业的器材装置和生产设备中使用光纤光栅作为传感器进行温度测量或者说温度分布测量的方法,以及相应的器材装置和生产设备本身。
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本发明涉及一种评测基板上的金属沉积物表面出现晶须风险的方法,其中该金属沉积物为纯金属沉积物或者合金沉积物,该方法是测量该金属沉积物的电化学阻抗。
本发明涉及光学传感器元件、光学氧传感器和用于监测光学氧传感器的功能的方法。所述光化学传感器元件,包含:‑基材层,具有面向测量介质的第一基材侧和与所述第一基材侧相反的第二基材侧;‑功能层,布置在所述第一基材侧上且细分为至少两个彼此分开的功能区段,其中第一功能区段具有第二参比染料且第二功能区段具有指示剂染料,其中所述第二参比染料包含有机材料并对氧不敏感,且适于在用第一刺激信号刺激时发射第二发光信号,其中所述指示剂染料包含有机材料并对氧敏感,且适于在用所述第一刺激信号刺激时发射第三发光信号,其中所述基材层对所述刺激信号以及所述第二发光信号和所述第三发光信号是透明的。
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本实用新型一种可弯折的测试棒结构,其主要于测试棒本体前端设有一略为凹陷的容置部,该容置部前端是连接一掀盖片体,使该掀盖片体可反折后与容置部相结合,再该测试棒本体后端是为一握持部,供使用者手部施力握持;其中,该容置部两侧是设有复数结合孔,又该掀盖片体表面两侧是设有与上述结合孔相对应的凸柱,用以将掀盖片体反折置入容置部后扣合之用;该掀盖片体表面或容置部上可设有复数凹槽,以供置入测试用试剂;如上所述,本实用新型于使用时,是将该掀盖片体自容置部中反折掀起,将待测物(尿液)滴入掀盖片体表面或容置部上的凹槽内,待凹槽内的试剂经化学反应后变色,即可依颜色辨识对照出其试剂反应的结果。
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本实用新型涉及用于有害污染物测试的反应性划分模板。本公开的各方面涉及用于在测试表面上划分测试区域并且用于生成所述测试表面的化学性质的视觉指示的反应性划分模板。一些模板可以包含指示接触所述模板的样本的性质的一个指示剂部分或多个指示剂部分。
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本发明的各实施方式总体上涉及搜索安全测量来部署。具体地,描述了风险量化、策略搜索和自动安全策略部署。在一个或多个实施方式中,技术用于确定策略的安全性,诸如表示新策略将相对于当前部署的策略显示出增加的性能测量(例如,交互或转换)的置信等级。为了进行这种确定,利用强化学习和集中不等式,其生成和约束关于策略的性能测量的置信值并由此提供该性能的统计保证。这些技术可用于量化策略部署中的风险、基于估计性能和该估计中的置信等级选择策略用于部署(例如,其可以包括使用策略空间来减少数据处理量)、用于通过交互创建新策略(其中策略的参数被迭代调整并且评估这些调整的效果)等。
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本文提供了用于区分水性非血液样品(例如,对照溶液)与血液样品的方法。在一方面,所述方法包括使用测试条,其中通过与电化学测试条电连接的仪表测量多个电流瞬态和电容。基于样品的特性(例如,存在的干扰物的量、反应动力学和/或电容),电流瞬态用于确定样品是血液样品还是水性非血液样品。所述方法还可包括基于这些特性来计算辨别标准。本文还提供了用于区分血液样品与水性非血液样品的系统的各方面。
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公开了用于诊断,风险评价,和监测孤独症谱系病症(ASD)的方法。更具体而言,本发明涉及人血浆中小分子(代谢物)的测量,所述小分子(代谢物)被发现在具有ASD临床表现的人和不表现ASD症状的受试者之间具有不同的多度。另外,本发明涉及关于设计用来改善与ASD有关的生物化学异常的推定治疗策略的监测。
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包括编码在计算机存储介质上的计算机程序的方法、系统和装置,用于训练强化学习系统的环境表示神经网络控制代理以执行给定的任务。在一个方面,该方法包括:接收当前观察输入和未来观察输入;从未来观察输入生成环境的未来状态的未来潜在表示;使用环境表示神经网络进行处理,以生成环境的当前状态的当前内部表示;从当前内部表示生成预测的未来潜在表示;评估测量未来潜在表示与预测的未来潜在表示之间的差异的目标函数;以及基于所确定的目标函数的梯度来确定对环境表示参数的当前值的更新。
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本发明涉及一种采用结构基团的关键变量预测复杂混合物的可燃性的方法,其中包括排序每个结构基团关键变量的数据,关键变量包括建立中性网络模型的每个结构基团的组成和热化学数据;测试和排序中性网络模型数据;确认中性网络排序和测试数据,准确预测具有相似结构基团的类似的复杂混合物可燃性限值的有效性。
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浮法玻璃系统(10)包括具有一池熔化金属(16)的浮槽(14)。化学气相沉积涂料器(32)在所述一池熔化金属(16)上方位于浮槽(14)中。涂料器(32)包括至少一个低相干干涉测量探头(38),其位于涂料器(32)中或涂料器上且连接到低相干干涉测量系统(36)。另一低相干干涉测量探头(138)可以位于浮槽(14)的退出端外侧且连接到相同或另一低相干干涉测量系统(36)。
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用于在自加压流动池16内产生含水气体溶液的方法包含在管线中混合位置12混合含水盐前体溶液7和含水酸前体溶液5以产生流体前体混合物13,流体前体混合物13通过入口管14引入自加压流动池16以产生含水气体。一旦在自加压流动池16内,前体混合物13与样品48发生反应。样品48和发生反应的含水溶液62都可以进行各种实时测试,例如电化学测试和管线中表征技术。这个方法允许准确和精确地保持含水盐前体7和含水酸前体5的浓度,同时允许在处理和测试产生的各种有毒含水气体流的提高安全性。
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提供了通用复用自转/旋转生物测定的系统和方法。该生物测定平台可以利用高速自转运动,其自然地以常规相机或激光扫描技术无法达到的速率而以超快速成像模式提供即时细胞成像。更重要的是源自盘状基底的功能化固体基底可以与粘附细胞培养及生物化学特异性细胞捕获相容,其现在可以用超快速成像模式以>10MHz的超高速线扫描率测定。因此,大幅面自转高通量成像测定可以成为用于在例如药物发现和稀少的癌细胞筛选之类的许多应用中所要求的扩增测定通量以及含量/复用性这两者的有效工具。
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本发明涉及一种光传感技术,其用于利用布里渊散射现象,对存在于微细构造物上或微细构造物中的对象物的物理量进行测定及控制。在该测定方法中,在微型化学芯片或IC芯片等元件上或元件中一维至三维地设置光波导路,基于该光波导路中产生的布里渊散射光的特性变化,测定对象物的物理量。
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本发明涉及一种燃料电池系统及液态水量预测方法。所述燃料电池系统具有:燃料电池堆,其通过氢与氧的化学反应而进行发电,并且使生成水及排气被排出;液态水量预测部,其基于燃料电池堆的发电电流量、向燃料电池堆供给的空气的量、该空气的温度及相对湿度、从燃料电池堆被排出的排气的温度、和该排气的压力,而对所述生成水中的液态水的量进行预测。
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