803
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本发明涉及一种蓄电池组系统(1),其包括:串联连接的电化学蓄电池的第一和第二级(41、42);由第一级的至少一个蓄电池的端子处的电位来供电的控制装置(31),该第一控制装置测量第一级的蓄电池的端子之间的电位差,其包括输出接口(312),并且包括对所测量的所述蓄电池的端子之间的电位差进行编码的模拟/数字转换器,并且输出对应于该被编码的电位差的第一数字序列,该第一数字序列具有由第一级的蓄电池端子处的至少两个电位限定的逻辑水平;将该第一数字序列的两个电位转换成介于第二控制装置的供电电位之间的两个电位的电位水平转换器(34)。
784
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本发明提供了来自雄激素受体蛋白质(AR)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AR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 Tissue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 Tissue样品中定量AR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。AR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。
852
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一种方法,包括:在从地下区域提取流体的同时获得来自该区域的所述流体的样本。测量所述样本的化学成分。测量所述地下区域的温度和压力。将已测量的性质与时间点相关联。将已测量的性质合并到历史数据的集合中。基于所述历史数据的集合来确定在将来的时间点要从所述地下区域提取的流体的化学成分。确定在所述将来的时间点要从所述地下区域提取的所述流体中的液相存在。响应于确定在所述将来的时间点要从所述地下区域提取的所述流体中的液相存在,调整正在从所述地下区域提取的所述流体的流速。
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本发明提供一种用以侦测靶标(324)的系统(300)及方法,用于在离子流体中侦测,其中,电化学式延伸栅极晶体管(electrochemical extended‑gate transistor;EET)系统包括:场效应晶体管(field effect transistor;FET)(310),其具有栅极(312)、源极(316)以及漏极(314);恒电位仪(330),其具有工作电极(332)、对电极(334)以及参考电极(336);其中,该工作电极(332)与侦测区(320)耦接,且该对电极(334)与该栅极(312)耦接;其中,该侦测区(320)、该栅极(312)以及该参考电极(336)置于离子流体(302)中;其中,该恒电位仪(330)经配置,以电化学方法在该离子流体(302)中产生氧化还原反应,进而侦测该靶标(324)。
1004
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本发明涉及一种用于改进将被配置的现场装置(1)的测量性能的方法,所述现场装置被安装在限定的应用中并且确定或监视自动化设备中的至少一个物理或化学过程变量,所述方法具有以下方法步骤:借助于配置工具来配置或参数化多个现场装置(1),该现场装置在不同的应用(A)中和在现场装置(1)的相应测量位置处主导的不同的环境条件(UB)下确定或监视不同的物理或化学过程变量;配置数据、与相应应用(A)有关的信息和与在相应测量位置处主导的各个现场装置(1)的环境条件(UB)有关的信息被作为训练数据存储在中央数据存储器(4)中;使所述训练数据可用于其中使用至少一种人工智能方法的自适应计算程序(5);为了配置将被配置的现场装置,使与该特定应用(A)和在将被配置的该现场装置的该测量位置处主导的该环境条件(UB)有关的当前信息可用于该自适应计算程序(5);并且基于所述当前信息,自适应计算程序(5)基于该多个训练数据向将被配置的现场装置(1)提供所述配置数据(3),考虑到在将被配置的现场装置(1)的测量位置处主导的环境条件(UB)而使该配置数据与特定应用(a)相匹配。
775
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本发明公开了一种生物液体的测试片制作方法及其结构,制作方法包括:备有一不导电的薄片材料,将金属离子油墨印刷于该薄片材料的表面上,将印刷有金属离子油墨进行表面处理及化学电镀,以完成该金属线路层制作,该金属线路层上形成一电击区。接着,将感应药水于该电击区上形成一感应药水层,依序将一中隔层、上盖贴合于该薄片材料上,以覆盖在金属线路层上,让部份该金属线路层外露。最后,裁切该薄片材料以形成单一的测试片。通过印刷及结合化学电镀方式制作测试片,使制作简单,让金属线路层能快速成形,使电阻抗稳定性及测试数值准确度佳,且不会造成误判。
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本发明是提供一种形成半导体元件及半导体影像感测器的方法,具体为改善介电层平坦度与均匀度以增强电荷耦合装置与互补式金属氧化物半导体影像感测器元件中光学效能的方法与系统。所述用以达到较佳光学效能的介电层平坦化方法是包含下列步骤。于多个金属图形之上及其周围沉积一具有透光性的第一介电层,形成光学感测器于这些金属图形之间的基底内或其上,其中金属图形可防止位于其间或其下的感测器遭受电磁辐射的影响。之后以化学机械研磨制程研磨第一介电层而制得一倾斜表面,再进一步以平坦化制程消除此不均匀表面,最终得到一全面性均匀的介电层厚度以利感测器适当地运作。
在本发明的实践中,新颖的和改进的MWD设 备被协同地设计成耦合到—设计成从—钻杆柱悬垂 在钻孔中的MWD工具并适合用作测量至少一个不 需放射性源的辐照的井底条件及需要放射性源的辐 照的井底条件。该设备包括可从钻孔中提起的载体, 用以安全地在本发明的设备和地面间通过该钻杆柱 输送化学放射性源,使得当需要从钻孔中取出该放射 性源而不会影响该MWD工具在测量不需要辐照的 至少一井底条件的顺次操作中选择性地将该载体回 收到地面上。
1092
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本发明的目的是提供一种测量体液中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的方法,其可以在体液中选择性地测量低密度脂蛋白胆固醇,无需使用具有产生内分泌干扰风险的化学品的低密度脂蛋白胆固醇-选择性表面活性剂。本发明提供一种测量体液中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的方法,其包括在环氧乙烷-环氧丙烷共聚物和聚甘油醚的存在下,通过使用(a)胆固醇酯酶和(b)胆固醇氧化酶或胆固醇脱氢酶,来测量低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。
935
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用于基于生物图像来预测对化学物质的一个或多个反应的数据处理系统。所述数据处理系统中的至少一些包括至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置成执行至少一个人工神经网络,所述至少一个人工神经网络被训练成基于生物图像来预测对化学物质的一个或多个反应。当所述至少一个处理器执行计算机可执行指令时,所述至少一个处理器被配置成执行包括以下的操作:通过存储有包括在所述人工神经网络中的可执行逻辑的一个或多个部分的一个或多个数据结构处理在空间上排列的图像块数据,以确定患者对所述化学物质的一个或多个反应。
1172
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本发明公开了用于材料样品(3)的耐候性测试的方法和装置(1)。材料样品(3)暴露于测试室(2)中的测试气氛(12)中。通过等离子体(10)形成测试气氛(12)。根据本发明,在过滤和/或调节后,将测试气氛(12)从测试室(2)中收回并作为工艺气体(5G)再次供给到等离子体产生部。可以将至少一种另外的物质(8S)添加到用于等离子体产生的工艺气体(5G),以便获得测试气氛(12)的所需的化学组成。可控制测试气氛(12)的参数,如温度和化学组成。还可以将材料样品(3)暴露于紫外光(25)中,优选由电弧产生紫外光。
1214
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本发明提供了一种在pH值大约为2~3的连续流动的溶液中,测量草酸钙结垢形成速率的方法和装置,该方法包括测量草酸钙结垢从溶液沉积在石英晶体微量天平上的速率。该微量天平具有顶面和第二个与溶液隔开的底面,其中,靠近微量天平的溶液的pH值,利用表面pH值测量组件测量,并用电化学方法控制在大约3.5~9范围内,其中,工作电极(23)涂敷导电材料或由导电材料制成。工作电极上的氢气在比靠近微量天平的溶液达到pH值为3.5~9所需的电位更负的电位下大量析出。
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一个可在一种液体媒质中浸入,经过电线与一个电源装置和一个数据处理装置连在一起的测量仪,用于查明如地下水等液体媒介物的化学和/或物理状态参量。它在一个基本为圆柱形套管内包括连为一体的传感器和一个数据记录器。其中轴向的套管显示出其可彼此分解和相连的部分,即一个在其一端接收了数据记录器(5)的套管部分(2),一个压力测量套管部分(4)和环绕一个传感器单元,装有流入口的中间套管部分(3)。其中可以有选择地将压力测量套管部分(4)或中间套管部分(3),直接地不透水地安装在接收了数据记录器(5)的套管部分(2)上。
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提供了一种用于创建预测模型的方法,该预测模型从作为描述化合物的特征向量的序列数据中预测化合物的化学性质。序列数据包括多个数据序列。该方法包括:生成用于预测目标变量y并使用贝叶斯准则和变分近似来学习的概率预测模型y*。该方法包括将模型配置为(i)为从序列数据中提取的特征向量中的每一个特征向量分配多个预测函数中的一个预测函数,(ii)识别第i个数据中的第t个向量与目标变量y之间的关系,以及(iii)识别特征向量和目标变量y之间的关系的相似性。该方法包括使用模型来识别序列长度,序列长度在多个数据序列之间是可变的。该方法包括基于模型预测目标变量y,作为化合物的化学性质。
本发明提供了提供使用比较过程(例如,匹配过程)比较元素和/或化学物质的被测峰值形态(例如,先前所测量的在某一被监测的特定程序下硅的峰值形态)和采集的光谱数据(例如,使用非线性最小二乘拟合算法)用于膜层的表征。进一步地,本发明使用采集的光谱数据提供膜层(例如,氮氧化硅膜厚度的测定)的表征。例如,已获得的光谱可以是累积合成的并且该合成光谱的几何特征可用于确定成分的浓度信息。薄膜的厚度测量可以基于上述的成分浓度信息被提供。
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公开了用于监测患者对使用抗SMAD7疗法的治疗敏感还是有抗性的方法。所述方法是基于来自于所述患者的样本中CCR9+FOXP3+T细胞、CCR9+IFN-γ+T细胞、CCR9+IL17A+T细胞、FOXP3+T细胞、IFN-γ+T细胞和/或IL17A+T细胞的量的测定。T细胞群体的测量可以通过流式细胞术、免疫组织化学和/或ELISA来测定。
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使用当前的电化学传感器测量体内pH可以是特别困难的,这归因于传感器漂移和传感器表面的结垢。适合于测量pH、特别是体内pH的传感器可以包含:传感器尾,其包含第一工作电极、第二工作电极和至少一个其他电极;位于所述第一工作电极上的第一活性部分,所述第一活性部分包含具有pH依赖性氧化‑还原化学的物质;和位于所述第二工作电极上的第二活性部分,所述第二活性部分包含具有基本上不随pH变化的氧化‑还原化学的物质。来自所述第一活性部分的第一信号和来自所述第二活性部分的第二信号之间的差值可以相关到流体的pH值。
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本发明提供了用于预测分子嗅觉特性的系统和方法。一种示例方法包括获得机器学习的图神经网络,该机器学习的图神经网络被训练以至少部分地基于与分子相关联的化学结构数据来预测分子的嗅觉特性。该方法包括获得以图方式描述所选分子的化学结构的图。该方法包括向机器学习的图神经网络提供图作为输入。该方法包括接收描述所选分子的一个或多个预测嗅觉特性的预测数据,作为机器学习的图神经网络的输出。该方法包括提供描述所选分子的一个或多个预测嗅觉特性的预测数据作为输出。
771
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本发明涉及一种新型的装置,它使得人们能够从远处测量晒盐工厂中的盐水的密度,而无需依靠盐水的采样。本装置—其可被认为是对传统的实验室类型的波美比重计的改进—可被直接置于盐池中。该装置保持沉入盐水中,直到达到所需的盐水密度其即为可见的。此后其逐渐上浮并且由此可从远处可见。通过连接在装置的顶端的杆上的合适标记,即可以测量盐水是否尚须达到、或者是否已经达到、或者是否已经超过所需的盐水密度范围。本装置可以抵抗腐蚀并且可以抵抗晒盐工厂中普遍具有的极端的温度情况。从远处控制盐水的密度有助于消除经常对盐水进行取样以测量密度的需要,由此使对盐生产的最优过程的遵守变得更加容易。这一方法可以被扩展用于其它海洋化学制品的生产,例如光卤石和钾盐镁矾。
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本发明涉及一种非接触式测量容器(7)中装料装填高度的雷达装填高度测量装置(1)。本发明的雷达装填高度测量装置包括:电子装置(4),用于产生发射信号和测定装料的反射返回信号;天线装置(6a;6b),连接于电子装置(4),适合于沿装料方向辐射由电子装置(4)产生的发射信号,适合于接收从装料表面反射的反射信号,还适合于将这些信号输送到电子装置(4);盒子(2,3,16),该盒子形成空腔(11),该空腔至少对于容器(7)中的气氛是气密的,电子装置(4)和天线装置(6a;6b)装在该内腔中。采用这种结构可以以技术上简单的方式和成本低的方式防止天线装置(6a;6b)和电子装置(4)暴露于腐蚀性的外界环境和防止受到化学腐蚀或机械磨损。
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为了令流经磁感应流量计(1)的介质(11)处于参考电位,在测量管(2)的弯边的端部区域(18)或固定在测量管(2)上的测量管法兰(19)与连接至管道(17)的管道法兰(20)之间设置接地圆盘(23)。根据本发明,接地圆盘(23)由导电的基材(24)制成。至少在已安装的状态中接触介质(11)以及弯边的端部区域(18)或测量管法兰(19)以及管道法兰(20)的区域中,基材(24)具有导电且化学稳定的塑料涂层(25)。
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一种用于改进自动化现场设备(1)的测量性能的方法,其中,每个现场设备(1)使用测量算法来确定或监视介质(2)的至少一个物理或化学过程变量,使用具体校准数据而被校准,并且在其特定测量位置处暴露于可测量的环境影响下,其中,该方法包括下列方法步骤:捕获现场设备(1)的校准数据和/或在每种情况下以定义的时间间隔从现场设备(1)的环境中捕获环境信息项目;将带有时间戳的校准数据和环境信息存储在数据库(3)中;选择至少一组(A)现场设备(1),其使用基本相同的测量算法确定物理或化学过程变量,并且在预定的公差范围内关于所捕获的环境信息相对应;将随时间捕获的校准数据和环境信息相关联;创建表示校准数据和环境信息之间的函数关系的数学模型;基于模型自适应该测量算法;将自适应测量算法传输到该组(A)的所有现场设备(1)。
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本发明提供一种具有发电装置的燃料电池系统,所述发电装置通过氢气与氧气之间的电化学反应而产生电。所述发电装置包括具有传导聚合物膜的膜电极组件,处于所述传导聚合物膜相反两侧的阳极和阴极电极层。所述发电装置具有一对隔离板,其面向所述膜电极组件的所述阳极和阴极电极层,并具有含氢燃料或含氧气体流动通过的通道。在所述离子传导聚合物膜的相反两侧上还设置有一对衬垫,以封闭所述阳极和阴极电极的每个边缘,从而防止所述离子传导聚合物膜与所述隔离板之间的流体泄漏,其中至少一个所述衬垫用作电压测量衬垫,其包括非导电性第一框架和导电性第二框架。所述具有传导性框架的电压测量衬垫用于测量单元电池的电压,从而防止双极板受损。
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本发明尤其涉及进行生物和化学测定的装置和方法,从液体中进行生物和化学提取并进行例如但不限于免疫测定和核酸测定之类的测定的装置和方法。
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