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本发明涉及一种手持式测量、搜索和安全装置,其包括具有手柄的主框架、以测定的增量从主框架向外滑动的可伸出构件和可互换的支架,该支架包括托座和手臂抱箍以允许急救员使用可伸出构件远距离勘查危险材料。该手持式测量、搜索和安全装置包括多个皮卡汀尼导轨,其布置在主框架和可伸出构件两者上,以可移除地安装许多不同的现场勘测仪器和/或策略性附件,用于探测、定位、识别、测量或采样危险材料,包括放射性材料或有毒化学品。
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根据燃气无焰燃烧过程中测定的参比燃气热值、流率比值和能量水平由微控制器(12)计算样品燃气的热值。使燃烧气体与助燃气(例如空气)混合,并流入一个加热到足以使该燃气混合物发生氧化反应的温度的材料体(26、52)中。通过限制在加热器装置(9、11、25、26)的第一实施例中和在加热器装置(50)的第二实施例中的间隙尺寸,来防止形成明火。在优选的“贫混合物”实施例中,分别调节参比燃气的燃气—空气混合物和样品燃气的燃气—空气混合物,直达到在低于化学计算当量燃烧点的温度下的选定的燃烧能量水平为止。在第二个“富混合物”实施例中,将参比燃气的燃气—空气混合物和样品燃气的燃气—空气混合物分别从富混合物调节到化学计算当量燃烧点。由微控制器(12)根据流率和选定的能量比值,计算样品燃气的热值,并将其信号输出到视频显示装置或其他输出装置上。
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本实用新型公开了一种生物感测器装置,包括:至少一绝缘板;绝缘板上设有至少一个测试槽;及至少一组通过测试槽之电极系统;测试槽中放置有至少包含一种氧化还原酵素或是能产生电子流的化学物质,并放置有至少一种电子转移剂。测试槽的相邻处设有测试品导入夹角;测试品导入夹角为生物感测器装置边缘与测试槽相邻形成的0~360度夹角。测试槽设有排气缺口;排气缺口为相邻于测试槽下方、侧边或是顶端的生物感测器装置边缘形成的缺口。本实用新型能够快速的进行排气,促使测试品快速进入测试槽,并且迅速排除多余测试品,避免测试品过量所造成的测试误差、污染、或沾附于其他物体之可能性。
本公开涉及用于收集数据的方法和传感器、数据收集器以及测量数据信息网络。涉及在本地传感器操作时收集数据的方法,供应网络包括本地传感器,传感器包含测量元件,其提供与物理或物理化学变量或参数对应的基本测量单元为原始测量数据,传感器包括或本地连接到通信装置和存储装置,为确定传感器测量分辨率,用相关性模型预限定生成时间戳的条件,基于相关性模型在传感器生成连续原始测量数据项的时间戳,其经有线连接和/或无线电路径传输,使基于时间戳用相关性模型重建和评估测量元件获取的原始测量数据,经比较当前时间戳与历史和/或经验时间戳监视传感器操作状态。还涉及传感器、数据收集器和测量数据信息网络,其按方法权利要求的方法操作。
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本发明涉及实时监测饲养动物的设备,其包括至少一个数据收集构件,配备有至少一个生理或物理化学数据传感器、将所述传感器收集的数据通信和传输到至少一个传输和接收数据的固定构件的通信和传输装置,所述传输和接收数据的固定构件被连接到至少一个处理收集到数据的远程模块和控制模块,每个数据收集构件以不可拆卸的方式装备有RFID类型的唯一识别数据存储元件、与至少三个传输和接收数据的固定构件进行UWB通信的至少一个通信装置,所述至少三个传输和接收数据的固定构件构成数据收集构件在限定的三维空间中的三维定位装置,每个用于传输的固定构件配备有至少一个作为物理化学数据的在数据采集构件所在的限定三维空间中的环境温度的传感器。
一种水下监测装置,包括设置在聚合物护套(11,14)中的金属部件(12)、以及可用于灵敏指示该金属部件与护套之间的交界面处的PH值的构件(10)。该金属部件可以是连接器的金属壳体。当电缆(13)从连接器伸展时,在靠近连接器处,电缆将被聚合物护套覆盖。所述构件(10)可包括化学指示剂,护套优选为半透明而足以能用肉眼直观观察指示剂。化学指示剂可包括酚酞。
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经校准的光刻模型可以被用于基于集成电路(IC)设计布局生成光刻模型输出。然后,可以从光刻模型输出至少提取化学参数。然后,经校准的缺陷率模型可以被用于基于化学参数预测针对IC设计布局的缺陷率。
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本发明涉及一种用于测量在燃料电池(32)中的电池电压的设备,所述燃料电池包含通过双极板(3、4、5)分隔的N个电化学电池,其中N是自然数,所述设备包括至少两个电压测量模块(1、2),每个模块能够测量来自燃料电池的邻近电池的集合的M个电压,其中M是小于或等于N/2的自然数,通过第一模块(1)测量的电池组邻近通过第二模块(2)测量的电池组,包括电子计算机(2)以及有线通信总线(15),有线通信总线(15)将至少两个测量设备串联连接至计算机,每一个测量模块包括用于将所述模块附接到所述燃料电池(30)的机械装置、电压测量装置(10)、用于将所述双极板电连接到至少一个电压测量装置的装置,以及用于将所述电压测量装置连接到所述通信总线的装置(11,12,16,17)。
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测定从一熔融体(3),尤其是金属熔融体内部发出的电磁波的方法,包括,通过向所述熔融体(3)内喷吹气体而形成一个充气的空腔(26),并利用所述喷吹气体观测和测量从该熔融体(3)发出的电磁波以测定温度和/或化学组成,所述观测和测量是通过探测经由一个光学系统(20)馈送到一个探测器(22)的所述电磁波而实现的。为消除错误的测量,将所述要测量的电磁波从与光学系统(20)的光轴(38)斜交的和处于从所述光轴(38)开始的一限制半径(41)之外的电磁波(36、37、39、40)中分离出来,这是这样实现的:在所述光学系统(20)的一个波散射装置(42)中使所述电磁波(36、37、39、40)偏离所述光轴(38),以使得只有大致平行于所述光学系统(20)的光轴(38)传播的电磁波才到达一个位于所述光学系统(20)下游的探测器(22);并且/或者,相对于所述空腔(26)移动所述光学系统(20)并对准其光轴(38),直到在测量时所述辐射电磁波的强度达到一最大值。
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本申请提供了用于监测汽缸空气/燃料失衡的系统和方法。在一个示例方法中,方法包含,基于保持发动机处于化学计量时由在汽缸中一系列富化、稀化以及化学计量状况产生的曲轴加速而识别具有潜在空气/燃料失衡的汽缸。
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用于以一组涂料中的至少另外一种的室外耐久性为基准来预测其中第一涂料的室外耐久性的方法,全部所述涂料已经由包括热塑性乳液聚合物,尤其占主要部分的丙烯酸热塑性乳液聚合物和非必需的颜料的水性涂料组合物形成,包括使所述涂料组曝露到相同的室外环境条件相同的时间,使所述曝露涂料进行化学发光试验,以及比较对所述第一涂料进行的所述化学发光的结果与所述涂料组的至少另外一种的相应结果。
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描述了一种确定或预测查询细胞特征,例如查询细胞身份的方法。该方法包括以下步骤:采用多种化学细胞应激原分子培养查询细胞;确定查询细胞在至少三种化学细胞应激原分子中的每种化学细胞应激原分子存在下的生长响应,得到查询细胞‑特异性生长响应指纹;将查询细胞‑特异性生长响应指纹与一种或多种参考细胞特异性生长响应指纹进行比较,其中一种或多种参考细胞特异性生长响应指纹与特征已知的一个或多个细胞对应。可以根据查询细胞特异性生长响应指纹与一种或多种参考细胞特异性生长响应指纹之间的相关性水平确定细胞的特点(例如,细胞的身份)。
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本发明涉及腐蚀金属微颗粒薄层的成分,设备和工艺,它用于监测各种参数,如时间,温度,时间-温度,解冻,冷冻,微波,湿度,电离辐射,消毒和化学品,这些设备可以产生一个长而剧烈的诱导期,其产生不可逆的可视变化。该设备由一个指示剂和一种活化剂组成,其中指示剂包括一个金属薄层(如有一个极薄的聚酯薄膜,如约一百埃的铝层),活化剂如一种反应物,如水,水蒸汽,一种酸,一种碱,氧化剂或其前体,它可以与所述的指示剂发生反应。所述的指示剂保留其透明度和金属光泽,如银白色,长时间后结束反射变成基本透明。所述的活化剂破坏了指示剂层,包括自然形成的氧化层。
本发明涉及一种用于制造包括基于氧化钒(VOx)的敏感材料(15)的至少一个微测辐射热计(10)的方法,所述敏感材料包括氮作为附加化学元素,所述方法包括以下步骤:i.确定附加化学元素(N)的非零有效量,基于该有效量,在温度Tr下经受暴露持续时间Δtr的步骤的敏感材料(15)在环境温度下的电阻率ρa|r大于或等于所述敏感材料(15)在环境温度下的固有值ρa的50%;ii.将所述敏感材料(15)制成薄层,其附加化学元素(N)的量大于或等于之前确定的有效量,所述敏感材料是非晶的,并且具有1至30Ω.cm的电阻率;iii.在Tr温度下将所述敏感材料(15)暴露持续时间Δtr。
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本发明涉及被怀疑处于血管事件或病况危险中的患者的血管事件预后或ACS诊断的方法,所述患者呈现:在心电图上未见ST段上升和/或至少一种坏死标志物的水平正常,其中测量所述患者的生物样品中的至少两种不同生物化学标志物的存在和/或水平,从而从测量的生物化学标志物MPO、SCD40L、IL-6、PAPP-A、CRP、D-二聚体、肌钙蛋白和PROBNP的存在和/或水平推断该患者发生血管事件或血管相关病况的可能性。
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本发明是提供一种用以确认最低浓度的汽化过氧化氢的指示器。当暴露于汽化过氧化氢(vaporized?hydrogen?peroxide:VHP)时,此指示器会改变颜色。当暴露于汽化过氧化氢的一特定的最低浓度于一特定的最短时间,此化学物便适应而起反应。这样,可视觉测定位于可密封的密闭室对象(例如医疗仪器与类似设备)是否曾经暴露于汽化过氧化氢的最小临界点。
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本发明涉及测定异氰酸酯异构体混合物中异构体组成的方法,其中,记录异构体混合物的光谱并将该光谱输入化学计量校准模型内。
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本发明涉及一种用于测量生物材料的设备和一种用于制造所述设备的方法。本发明的所述设备包括:在其一侧具有凹口的第一基片;第二基片,其具有生物材料发生生物化学反应的多个反应电极和将来自所述生物化学反应的信号传递给探测器的多个输送电极;以及引起与所述生物材料发生反应的置于所述凹口中的反应试剂。所述第二基片附接到所述第一基片,使得所述凹口的一部分形成样本入口,并且所述凹口与第二基片的至少一个边缘表面相结合以形成至少一个通气缝隙,并且所述反应电极指向所述凹口。本发明的这种装置能够使得随着生物材料的引入而将所述毛细管内空气彻底地和快速地排出到外面,藉此提高所述生物材料的引入速度。
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一种用于腹膜透析装置(10)的测量装置包括连接设备(102),该连接设备与腹膜透析装置(10)的分流管路系统(104)接触;以及电化学传感器设备(110)。当透析装置(10)与患者(12)连接时,测量装置(100)通过分流管路系统(104)接收废透析液。与废透析液接触的电化学传感器设备(110)输出响应于废透析液的脲和葡萄糖的含量的电信号,以用于所述电信号的数据处理和/或数据呈现。
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本公开涉及一种可用于化学-机械抛光(CMP)的研磨制品,所述制品包括具有相对的主表面的基底、覆盖所述主表面中至少一个的至少一部分的磨料、设置在所述基底附近的提供CMP信息的装置,以及设置在所述基底附近并适于将所述CMP信息传输到远程接收器的发射器。本发明还涉及具有用于传递CMP信息的装置的CMP垫调节器、CMP工艺监测系统以及调节CMP垫的方法。
一种预测DeNOx催化剂中的NOx装载的方法及使用该方法的排放系统,通过该方法能够对实际存储在DeNOx催化剂中的NOx量进行精确预测,并且该排放系统控制DeNOx催化剂的再生正时,并通过使用所述方法而控制被喷射的还原剂的量。所述方法可以包括:对存储在DeNOx催化剂的NOx中的质量流量进行计算;计算从DeNOx催化剂中热释放的NOx的质量流量;计算从DeNOx催化剂中化学释放的NOx的质量流量;并且通过利用存储在所述DeNOx催化剂中的NOx的质量流量、从DeNOx催化剂中热释放的NOx的质量流量以及从所述DeNOx催化剂中化学释放的NOx的质量流量来计算出实际存储在所述DeNOx催化剂中的NOx量。
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本发明涉及一种方法和装置(1),以制造用于化学传感器或测量探头的装备有玻璃膜(25)的多壁玻璃体(20),其中至少一个壁或者内管(21)的一部分将被熔融,从而可以封闭第一腔室(291)。根据本发明,用来吸收辐射能量的玻璃元件(286)被插入该壁或者内管(21)中将被熔融的一部分(210)的附近。玻璃元件(286)被暴露于至少一个能量辐射器(17)的辐射能量,从而玻璃元件(286)和该壁或内管(21)的所述部分(210)借助于所述至少一个能量辐射器(17)被熔合在一起。
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本方法适用于诸如胶接或化学气相渗透或沉积的工艺,所述工艺是在炉中实行的,且所述方法包括:设定炉的操作参数;引入试剂气体到炉中,试剂气体含有至少一种气态烃;和从炉中抽出含有试剂气体反应副产物的废气。废气要在可吸收存在于废气中的焦油的油中对其进行洗涤,关于工艺的进程的信息是通过测量被油吸收的焦油数量而得到。
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本发明公开了支承结构,用于将传感器定位在生理通道上,以便测量人体物理、化学和生物学参数并且根据参数的测量值来产生行动。支承结构中包含利用特殊几何形状装配在支承结构上的传感器,用以获取连续且无干扰的人体生理数据。通过无线传送,例如电磁波、无线电波、红外线、声波等通过视频或声频传送而被局部报告。物理和化学参数包括脑功能、代谢功能、流体动力学功能、血液中化合物级别等等。安置在生理通道末端的支承结构包括贴片、夹子、眼镜、头部安装机构等等,其容纳着无源或有源传感器,使传感器定位于并接触生理通道。
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公开了一种方法和系统,用于进行对操作例如车辆、火车、飞机、船舶、核反应堆、成套设备、化学处理等设备和/或装置的驾驶员和/或其他人员的知觉适应性测试(PST),本发明是特别为例如车辆、成套设备和/或装置启动和停止的知觉损害点火互锁设备而设置的,对上述设备的操作会特别引发对环境和他人的普遍的和/或潜在的风险。
本发明公开了一种灭菌监测装置,该灭菌监测装置包括灌注通道以及设置成与所述灌注通道流体连通的化学指示组合物。暴露于灭菌剂产生跨过灌注通道中的化学指示组合物的横向移动前沿。
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一对燃料电池,其被配置为氢气纯度监测器。起到参比电池作用的第一电池被配置为由氢气和氧化剂的电化学反应产生电流,并且具有第一燃料入口,所述第一燃料入口被配置为从第一氢气源接收氢气。起到试验电池作用的第二燃料电池被配置为由氢气和氧化剂的电化学反应产生电流,并且具有第二燃料入口,所述第二燃料入口被配置为从第二氢气源接收氢气。控制系统被配置为向每个燃料电池施加电负荷并且确定每个燃料电池的电输出。控制系统具有用于比较所述第一和第二燃料电池的电输出的比较器以及纯度监测器输出设备,所述纯度监测器输出设备被配置为基于所述比较器的输出提供氢气纯度的指示。
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