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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。
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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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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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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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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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提供了一种侦测一基质中的一病原体生物的一存在、数量及/或类型的方法。所述方法实施成将怀疑含有所述病原体生物或其一部分的一样品与一电极接触,随后使所述电极与选择性结合到所述病原体生物的一适体接触;随后使所述电极与参与一电化学可侦测反应的一试剂接触,随后在使用所述电极时进行所述电化学反应。通过所述反应产生的所述电信号指示出所述病原体生物的一存在及/或数量。还提供了可用于实施所述方法的一感测系统及数个试剂盒,以及用于确定用于减少一基质中的一病原体生物的一负载的所述方法的用途。
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一种用于针对氧化还原活性物质测试体液样品的手持式装置。包含关于一次性电化学测试单元类型的信息的电子识别标签嵌入所述一次性电化学测试单元中。
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本发明是在于提供一种以高精度评价硅基板制造工艺或装置制造工艺中的金属污染或结晶缺陷的硅基板的再结合寿命测定方法。本发明是在对硅基板的表面进行化学钝化处理之后,测定再结合寿命的方法,从所述化学钝化处理到所述再结合寿命的测定结束的期间,至少进行防护所述硅基板不受紫外线照射的紫外线防护处理。
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一种工序控制系统以及用于控制和/或监测医疗药品的制造工序和/或配制工序的方法,该方法包括以下步骤:在标准系统管理环境,如SAP环境,特别是SAPR/3和/或MYSAP,提供图形用户界面(GUI);通过所述图形用户界面(GUI)规定外部逻辑指令步骤(PI_NAME#1~PI_NAME#N),特别是手动和/或自动选择外部逻辑指令步骤(PI_NAME#1~PI_NAME#N),如来自外部数据库的主程式的工序步骤和/或化学式,其中所述外部逻辑指令步骤(PI_NAME#1~PI_NAME#N)是在所述标准系统管理环境之外的;将所述选择的外部逻辑指令步骤(PI_NAME#1~PI_NAME#N)引入所述标准系统管理环境;批准(YPSTEMP01、YPSTEMP02和YPSTEMP03)在所述标准系统管理环境内所述外部逻辑指令步骤(PI_NAME#1~PI_NAME#N)的所述规定;根据由所述标准系统管理环境规定的所述指令步骤控制和/或监测所述工序。以及一种数据处理设备和计算机程序产品。
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一个确定气体混合物中气体组分的测量装置,其中,至少一个电化学的固态电解质测量单元具有至少一个位于扩散通道(20)中的阴极(15)并承受一种气体混合物。使用多个前后连接的阴极可实现有选择地确定单个的气体组分。在第一阴极(15)上,氧气通过应用特殊的传导氧离子的层(11)可被选择地泵出,因此,气体混合物(31)的另外的组分可通过随后的电极(21)而被确定。
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描述了一种用于实时感测工业制造设备中的特性的装置和方法。该感测系统包括:第一多个传感器,该第一多个传感器被安装在半导体器件制造系统的加工环境内,其中,每个传感器被分配给不同的区域,以监测该制造系统的所分配的区域的物理或化学特性;以及读取器系统,该读取器系统具有被配置成同时并以无线的方式询问该多个传感器的部件。该读取器系统使用单一高频询问序列,该单一高频询问序列包括:(1)向该第一多个传感器发送第一请求脉冲信号,该第一请求脉冲信号与第一频带相关联,以及(2)接收来自该第一多个传感器的唯一可识别的传感器响应信号,该第一多个传感器提供对该系统的每个所分配的区域的物理或化学特性的变化的实时监测。
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综合储层和封闭预测的系统和方法可用于评估在它们的整体历史中影响地质系统的有效平均应力,随后预测储层和封闭质量、流动和封闭性质以及其它行为。根据有效平均应力来模拟多孔性和渗透性以及封闭性质。使用地震解释、井和其它可用数据来构建综合地球模型。构建地质力学地球模型并计算应力。使用来自地震解释工具、井、地球化学、地球模型和力学地球模型的输入来构建盆地模型。进行储层质量和封闭质量预测,并迭代地构建地球模型、计算应力、构建盆地模型和进行质量预测,以会聚到与井、地震、岩心、地球化学和任何其它可用校准数据相符的解上。
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本发明提供了来自PD?L1蛋白质的具体的肽和这些肽的衍生电离特性,其特别有利于通过选择反应监测(SRM)质谱或也可称作多反应监测(MRM)质谱的方法直接定量已经在福尔马林中固定的生物样品中的PD?L1蛋白质。这类生物样品是经化学保藏和固定的,所述生物样品选自使用含有试剂/固定剂的甲醛处理的组织和细胞,包括福尔马林固定的组织/细胞、福尔马林固定/石蜡包埋(FFPE)的组织/细胞、FFPE组织块和来自那些块的细胞,以及经福尔马林固定和或石蜡包埋的组织培养细胞。使用Liquid?TissueTM试剂和方案从所述生物样品中制备蛋白质样品并通过在蛋白质样品中定量至少一种或多种所描述的肽来使用SRM/MRM质谱的方法在Liquid?TissueTM样品中定量PD?L1蛋白质。这些肽在其以修饰的或未修饰的形式存在时可被定量。PD?L1片段肽的修饰的形式的一个示例是肽序列内酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸和/或其他氨基酸残基的磷酸化。
本发明涉及用于监测碳氢化合物-选择性催化还原装置的方法及设备。具体地,提供了一种监测以贫化学计量值操作的内燃发动机的排气后处理系统的碳氢化合物-选择性催化反应器装置的方法,包括:在碳氢化合物-选择性催化反应器装置上游以预定还原剂质量流率将还原剂喷射到排气送料流中;确定与碳氢化合物-选择性催化反应器装置预定前部相关联的空速。当该空速超过预定阈值空速时:确定碳氢化合物-选择性催化反应器装置预定前部上的温差;并作为该空速和该还原剂质量流率的函数确定阈值温度。若碳氢化合物-选择性催化反应器装置预定前部上的温差低于阈值温度,则控制发动机的操作以使碳氢化合物-选择性催化反应器装置再生。
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本发明涉及生物/化学采样、感测、测定和应用领域。更具体地,本发明的一个方面涉及生物/化学测定,包括如何分离两个板,如何从复合液体样品中分离特定组分并获得其中不含该组分的液体样品,以及如何沉积样品和如何操作板以便于进行测定。
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本发明公开了一种基于双模光波导的干涉仪和传感器以及感测方法。平面光波导干涉仪(15,25,35,45),包括:衬底(8,28,38,48);包括沉积在所述衬底(8,28,38,48)上的至少一个层(1,2,3)的双模波导(10,20,20’,30,40),所述双模波导(10,20,20’,30,40)被设计为支持零阶和一阶横向传播模式,所述横向传播模式具有不同的色散;位于所述双模波导(10,20,20’,30,40)的上侧的特定区域中的传感器片(21,31,41,51),所述传感器片(21,31,41,51)被设计用于接收化学、生物或物理输入刺激物,所述刺激物能够改变所述双模波导(10,20,20’,30,40)的有效折射率。所述双模波导(10,20,20’,30,40)包括被设计用于在侧向限制光的限制装置(9),从而双模波导(10,20,20’,30,40)被设计用于支持一个侧向模式。提供了包括平面光波导干涉仪的芯片、传感器和感测方法。
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提供一种探测带有标签的物品的合法性的假冒物品探测方法和装置,标签含有浓缩到一预定量的化学元素的同位素。该装置包括外壳、γ射线源和γ射线探测装置。外壳的构造要能承受物品并至少要使物品的一部分置于外壳内,以使标签位于源和探测器之间。振动构件使源振动,结果使γ射线的频率产生移动。将诸如微处理机这样的计算机与探测器耦连。本发明还涉及能被认证其合法性的物品:该物品包括一非金属主体和固定在主体上的标签。该标签包括浓缩到一预定量的化学元素的同位素。
本发明涉及一种用于预测带有至少一个电化学的单元、特别是电池单体的电储能器的模型化的老化状态的计算机实现的方法,所述方法具有下列步骤:‑提供储能器的至少一个运行参量的变化曲线;‑提供老化状态模型,老化状态模型构造用于,根据储能器的至少一个运行参量的直至一个时间点的变化曲线将针对时间点的对应的老化状态分配给电化学的储能器,‑根据说明了储能器的瞬时使用的或瞬时运行的方式的使用模式生成了从当前的时间点起直到未来的针对至少一个运行参量的人工变化曲线,因此预测未来老化状态的变化曲线;‑根据储能器的至少一个运行参量的到目前为止的变化曲线确定使用模式;‑根据至少一个运行参量的人工变化曲线预测老化状态。
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本实用新型是关于一种数字化感测系统,其包括便携式电子装置、感测元件、信号转换单元及传输元件。便携式电子装置具有第一连接部。感测元件用于感测待测物的物理或化学参数数据,并产生对应物理或化学数据的数字信号。传输元件包括连接线与第二连接部,连接线分别与感测元件及第二连接部相连,第二连接部与第一连接部相连接,且第一连接部与第二连接部的连接接口是可插拔的连接接口。信号转换单元设置于传输元件上,以将数字信号转换成第二信号并通过传输元件将第二信号传输至便携式电子装置。
本文公开了生产适用于化学修饰和高通量DNA测序的DNA模板的新颖方法和组合物。本文也公开了DNA接头设计的方法,其中组分胞嘧啶被5-甲基胞嘧啶取代使得所得接头对亚硫酸氢盐介导的脱氨作用具有抗性。当所述接头连接至双链DNA模板时,后续的DNA变性和亚硫酸氢盐处理将模板DNA胞嘧啶差异脱氨形成尿嘧啶而所连接接头的5-甲基胞嘧啶对这一化学转化具有抗性使得接头序列仍然保持不变。因此可用与未改变接头序列杂交的单一引物组扩增亚硫酸氢盐处理的DNA两条链。也公开了生产具确定甲基化组成的对照模板以优化亚硫酸氢盐反应的条件的方法。在优选的实施方案中,本发明可用于生产适于使用传统的SolexaTM、SOLiDTM或454TM-型DNA测序平台进行全基因组亚硫酸氢盐-DNA测序以研究DNA甲基化的模板。
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本发明题为“电解质浓度测量的方法和设备”。本发明公开了一些实施方案,该实施方案整体涉及用于识别电解质的浓度的系统和方法。一种方法可包括:使用多个电解质浓度的循环伏安法扫描电化学传感器的工作电极;使用多个电解质浓度中的每个电解质浓度的氢吸附峰与氧化铂还原峰之间的电位差,来从第一循环伏安扫描生成可变读数组;以及通过绘制可变读数组和多个电解质浓度来确定相关性。在一些实施方案中,该方法可包括:使用循环伏安法扫描第二电化学传感器的工作电极,其中已经采用了第二电化学传感器;生成第二读数组;以及通过将所确定的相关性应用于第二读数组来确定第二电化学传感器的电解质的电解质浓度。
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本发明系关于一种侦测方法,该方法在一电化学传感器的一第一电极及一第二电极间提供一工作电压,以得到一第一电流值及一第二电流值,其中该第一电流值及该第二电流值具有一比值,该比值即可表示一流体样品布满该第一电极表面积及该第二电极表面积的布满率,用以判断该次测试的有效性。
本发明涉及一种用于预测具有至少一个电化学单元、特别是电池单池的电能量存储器(41)的建模的老化状态(SOH)或通过也在总系统中基于规则和/或数据的映射来预测建模的老化状态的计算机实施的方法,具有如下步骤:提供基于数据的老化状态模型,训练该老化状态模型,以便根据能量存储器(41)的运行变量(F)的曲线将建模的老化状态(SOH)与电化学的能量存储器(41)相关联;借助使用模型(10)根据所提供的使用模式(N)生成至少一个负载变量(L)的曲线;借助预给定的动态模型(9)根据至少一个负载变量(L)生成运行变量(F)的曲线;根据运行变量(F)的所生成的曲线确定预测的建模的老化状态(SOH)。
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本发明涉及通过电化学测量元件来测量铸铁熔体中的氧含量的传感器,其中所述电化学测量元件包括固体电解质管,所述传感器的特征在于:二氧化锆层被施加于所述固体电解质管的外表面上。本发明的传感器可使得现有技术得到改善。
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本公开内容涉及用于测量患者血液中的肌酸酐和肌酸的电化学传感器。更特别地,本公开内容涉及改进用于测量肌酸酐和肌酸的电化学传感器的测量准确度的组合物和方法。
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一种用于控制溶液的化学处理的方法,包括下列步骤:将处理剂注入该溶液,在一伏安传感器的一反向电极和一工作电极上施加一外部电压,该两电极浸入该溶液;测量流经工作电极的电流;将测得的电流转换成表示溶液中处理剂浓度的一反馈信号;并利用该反馈信号来控制注入处理剂的速率。
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热气体氧分压测量传感器,它包括象 (UO.3 YO.7)O2-x这样的半导体非化学计量氧化 物传感材料(1)和一对与该材料相接触的,相互间有 一定间距的电极(2,3)。氧化物传感材料包括由包含 一种或多种其它金属氧化物的二氧化铀固溶体,该 金属氧化物的氧/金属(O/M)原子比率小于2,且 铀/其它金属(U/M)原子比率使该材料具有n型导 电性。这里也公开了利用此类传感器对热气体的氧 分压进行测量的测量方法。
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