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公开了用于监测和控制热水系统中的实时氧化还原电位以抑制热水系统中的腐蚀的系统和方法。所述方法包括在热水系统中限定一个或更多个操作保护区。操作保护区中的一个或更多个包括可操作以在操作温度和压力下测量热水系统中的实时氧化还原电位的氧化还原电位探测器。该探测器将所测得的实时电位发送至控制器,该控制器对所发送的电位进行评估和解读以确定所述电位是否符合氧化还原电位设置。如果所测得的电位不符合氧化还原电位设置,则控制器可操作以向热水系统中供给一种或更多种活性化学物质或者从热水系统去除一种或更多种活性化学物质并且还可操作以改变至少一个系统参数。
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本申请涉及根据电阻抗测量结果的梯度估计电池状态。一种用于估计电化学电池的电池状态的计算机实现的方法和电池状态估计系统,包括:根据提供的电阻抗测量结果(25)系列来计算(S18)电阻抗梯度,以生成电阻抗梯度(27)系列;以及使用计算装置(22)确定(S22)电化学电池(14)的电池状态,该计算装置(22)被配置为接收至少电阻抗梯度(27)系列作为输入,该计算装置(22)接收并处理至少提供的计算的电阻抗梯度(27)系列,以从中生成表示与电化学电池(14)相关联的电池状态(38)的至少一个输出信号。
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一种用于监测制造系统中的制造工艺的监测装置。所述监测的制造系统包括工艺室和多个流程部件。石英晶体微天平(QCM)传感器监测制造系统的多个流程部件中的一个流程部件,并且被配置用于在制造工艺期间暴露到该一个流程部件中的工艺化学品。控制器测量由于在制造工艺期间QCM传感器和该一个流程部件中的工艺化学品之间的相互作用而导致的QCM传感器的谐振频率偏移。控制器确定工艺室中的制造工艺的参数,所述工艺室中的制造工艺的参数是作为该一个流程部件内的QCM传感器的所测量的谐振频率偏移的函数。
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一种用于测量采样中的葡萄糖浓度值的便携式组合体,其具有便携式葡萄糖计(GM),该便携式葡萄糖计(GM)具有用于容纳一次性电化学测试条的测试条端口、用于计算涂抹于容纳在该测试条端口中的测试条的采样中的葡萄糖浓度值的装置、以及可选地可再充电GM电池。接着该组合体具有便携式可再充电辅助电池组。该组合体还具有web使能的便携式设备(WEPD),其具有可再充电WEPD电池和到互联网的无线连接。GM、SBP和WEPD电耦合以允许GM、SBP和WEPD之间的功率传输。GM和WEPD通信耦合以允许GM和WEPD之间的数据传输。GM和SBP能够从WEPD拆卸并且可再附接到WEPD以形成便携式组合体。最后该组合体具有用于管理组合体的电池操作的装置。这些装置有效地使得GM首先从SBP,其次从WEPD电池,并且如果存在GM电池的话再次从GM电池汲取操作功率。
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提供了用于减少液流电池系统内的氢析出的方法,所述液流电池系统包括多个液流电池单元、功率转换器和电化学单元。所述方法包括将在所述液流电池系统内的由所述氢析出所产生的氢提供给所述电化学单元。由所述氢和反应物之间的电化学反应所产生的第一电流被感测,并且所感测的电流被用于控制所述液流电池单元和所述功率转换器之间的电功率的交换。用于感测和减少液流电池系统内的氢析出的系统和方法。
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一种测量连续流动流体中沉积物形成倾向的方 法,其中该连续流动流体的主体pH值在大约1到大约12范围 内,包括测量在顶端带有与流体接触的工作电极(16)而底部与 流体隔绝的石英晶体微量天平(1)上的沉积物形成速率,其中所 述的微量天平附近的流体pH值通过对工作电极(16)施加大约 -0.001到大约-100mA/cm2的 阴极电流或者大约0.001到大约 100mA/cm2的阳极电流进行电化 学控制在大约1到大约14的范围内,其中所述的工作电极(16) 由导电性材料包覆或制成,该导电性材料表面的氢气发生速率 至少低于酸性条件下的金制阴极表面的1/10。
本发明提供了来自酪氨酸蛋白激酶受体UFO蛋白质(AXL)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AXL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AXL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。AXL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。
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描述了用于实时感测工业制造设备中的属性的装置和方法。该感测系统包括:第一多个传感器,其被安装在半导体器件制造系统的处理环境内,其中,每个传感器被指定给不同的区域以监测该制造系统的指定区域的物理属性或化学属性;以及读取器系统,其具有部件,该部件被配置成同时且无线地询问多个传感器。该读取器系统使用单个高频询问序列,该单个高频询问序列包括:(1)向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)从第一多个传感器接收唯一可识别的响应信号,该响应信号提供对系统的每个指定区域处的物理属性或化学属性变化的实时监测。
用于带有至少一种运转液的被测物(1)的测量和测试系统,尤其用于测试内燃机,具有与被测物(1)的一个装有运转液的腔室(2)相连接的至少一个测量装置,包括一个用于测量运转液的用量参数的部分测量装置,还包括至少一个用于测量表示运转液的物理和/或化学特征的至少一个特征参数的另外的部分测量装置,以及一个与所述测量装置相连接的控制和评估单元。为了与通过测量技术确定运转液的参数相关地,以系统、简单的方式做出关于运转液参数的可靠性或有效性以及关于其余测量和测试结果的结论,在评估单元(6)中安装一个评估逻辑装置,它将用量参数和最少一个特征参数按照预先规定的关系相结合,并确定运转液的使用潜力。
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本发明提供一种感测系统,其包括具有基质结构的材料,多个感测元件内嵌在所述基质结构中,所述感测元件具有响应于所述材料的物理或化学特性中的改变而改变的电子分布和/或输送特性。所述感测系统进一步包括包含天线的接收器,所述接收器经布置以接收源RF信号和返回的RF信号,所述返回的RF信号是从所述材料接收到的。所述感测元件的所述电子分布和/或输送特性中的改变致使所述源RF信号改变,使得可根据所述返回的RF信号确定所述材料的特性中的改变。本发明还提供一种感测材料的特性中的改变的对应方法。
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本实用新型是一种用于燃料电池的模块化测试装置。电池板至少包含燃料电池其通过电化学反应生成电力。感测单元设置于电池单元上,以及产生电池单元在电化学反应时的各项感测讯号。电源供应器输出电力至模块化测试装置中需要电力供应的各个组件。致动单元推动燃料在电池板中流动,以及辅助电池板来顺利进行电化学反应。监控单元包含至少一个以上的集成电路,以及连接这些集成电路的电气回路,其皆设置于一电路板上,来进行逻辑判断以及数据及/或讯号的输出与输入,以及电气性连接电池板、电源供应器、致动单元、电子数据处理机。
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一种燃料电池的寿命预测装置及燃料电池系统,所述燃料电池的寿命预测装置备有:供给燃料气体和含氧的氧化剂气体,测量通过电化学反应产生的电能的燃料电池(15)的排出物质中的氟化物离子量的测量机构(19)、(21);和利用该测量的氟化物离子量预测所述燃料电池的寿命的寿命预测机构(20)。根据本发明,解决了现有的燃料电池的寿命预测方法中没有考虑高分子型燃料电池的情况下会发生的电解质的破损等而对突然发生的劣化不能充分预测的问题。
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一种在超过400℃温度下可操作的感测器。本发明的感测器的操作无须液体充填,该感测器是无孔隙、无污染,且无外在暴露金属元件。该感测器包括一无孔隙不渗透的感测隔膜,其可置于高度洁净环境直接与流体接触。无孔隙表面被包括作为玻璃装配于支撑板的单晶蓝宝石层。本发明的感测器可适用于呈化学惰性的压力传感器,以感测在过程流体中的压力及/或温度,且可直接模制成形为压力传感器模块的高温塑胶壳体。
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本发明涉及一种自由基引发剂和使用其进行肽测序的方法。与重氮化或过氧化的功能性前体相比,本发明基于TEMPO的前体化学上更稳健,并在热活化后通过均裂产生自由基物种,以实现更多种肽的测序。此外,本发明使得对携带二硫键的肽的测序是可行的。
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本发明的课题在于提供不是外科摘取皮肤而对皮肤带来刺激等的方法,而是可简便且确实地测定或评价血流状态的使用生物化学指标的新颖的测定或评价方法。一种皮肤血流量的间接测定或评价方法,其特征在于,以皮肤角质层中的白细胞介素-1受体拮抗剂及/或白细胞介素-1α的表达量作为指标。
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本发明公开了一种精确测量流体在不同压力及温度下的物理性质(等温压缩量、绝热压缩量、密度、热膨胀系数、超声速度和吸收)及根据流体的比热测定其它热物理和热化学性质、函数和化学势的装置,该装置主要包括:作为带有测量室的高压容器的壳体(1)、活塞(8),用于信号激励和接收、数据储存和处理的组件(14),振荡变换器(5),处于测量室内并形成两个相联系的测量单元—带有恒定基线声学测量单元(6)和具有可变基线声学测量单元(7),在活塞和振荡变换器之间以滑动配合的方式配置有活塞衬垫(17)。
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本发明涉及稳定型A1c的测定方法,通过考虑被化学修饰的稳定型A1c的量,更准确地测定稳定型A1c的量。一种稳定型A1c的测定方法,基于流路中测定的血红蛋白的光学测定值的时间分布来测定血液待测体中所含的稳定型A1c,所述流路基于血红蛋白所具有的电荷的多少来分离所述血液待测体中所含的血红蛋白,其中,基于所述时间分布中包含HbA0的组分的峰面积(A)以及包含被化学修饰的HbA0的第一组分的峰面积(G)、或者与确定为HbA0的组分相邻、且包含正电荷量比HbA0低的成分的第二组分的峰面积(D),得到校正系数,基于所述校正系数来校正所述时间分布中包含稳定型A1c的组分的峰面积。
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本发明涉及一种用于测试材料的设备和方法。更具体地但非排他性地,本发明涉及一种用于测试具有可用的贮存寿命的材料的设备和方法。本发明还涉及一种用于根据材料的化学降解来测试具有可用的贮存寿命的材料的设备和方法。本发明提供了一种获得化学反应性材料的寿命的指示的方法。该方法包括对该材料进行红外(IR)光谱测量。将测量结果与先前获得的测量结果的数据库进行比较。根据测量结果与先前获得测量结果的数据库的比较,确定并提供化学反应性材料的寿命的测量的指示。还提供了一种红外光谱仪和一种对红外光谱仪进行校正的方法。
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本实用新型涉及一种具有感测潮湿功能的无纺布及包含该无纺布的产品,具体是使化学纤维无纺布具有感测水份的功能。主要为:于感测潮湿无纺布含有表面溅镀数条的金属膜,该金属膜溅镀在感测潮湿无纺布化学纤维的表面及各条化学纤维的间隙中,因此可呈极薄、密合在感测潮湿无纺布表面,达到导电佳、不易断电的效果,又,将所述具有感测潮湿功能的感测潮湿无纺布置于表层无纺布之下并黏合于吸收体之上,并在各条金属膜一端连接湿度感应器,在感测潮湿无纺布吸收体受水潮湿时,两金属膜间受水导电,即可感知感测潮湿无纺布吸收体已潮湿,达到可自动警示吸收体潮湿的功效。
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用于勘测表面(2)以测量与该表面相关联的物理或化学性质的系统。该系统包括手持式探针(4),其在表面(2)上的位置处测量物理或化学性质。摄像机(12)使用手持式探针(4)捕获使用者(6)的视频数据以勘测表面。深度感测装置(14)测量到手持式探针(4)的距离。处理电路从视频数据中识别手持式探针,并确定手持式探针(4)相对于表面(2)的位置。当手持式探针(4)被确定为距被测表面(2)小于阈值距离时,数据记录器和/或数据发送器记录和/或传输表示由手持式探针(4)测量的物理或化学性质的数据和表示手持式探针的相关位置的数据。
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公开了原位实时等离子腔室状态监测。提供了用于原位和实时的腔室状态监测的方法。例如,在一个实施例中,对于腔室中的每个晶片,原位监测所述腔室中的自由基的频率和波长。所述自由基的所述频率和所述波长与至少一种选定的化学物质相关联。将所相关联的自由基与指数进行比较。所述指数包括所述至少一种选定的化学物质中的每种化学物质的目标范围。
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本发明涉及一种用于预测可通过电化学能量存储器输出到负载的功率的方法,其中优选为预先进行对多个与以时间恒定的功率输出进行多次放电的电化学能量存储器的结构相同的电化学能量存储器的至少一次测量,并通过信息技术处理在数字存储设备存储的、根据时间的单元电压的测量值。
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一种灾害探测和抑制装置和用于排出容器的内容物的单动排出阀。所述阀具有:阀体,其具有穿过其中的通道,所述内容物通过所述通道排出;保持在所述阀体内的易碎的密封件,在完整时密封所述通道;以及包括可从第一位置移动到第二位置的衔铁的螺线管。热电堆或热电堆矩阵感应近红外能量以探测火灾并致动所述阀。监测热电堆信号的放大器的失效。热动或手动按钮也可用作致动该阀,操作者面板监测失效情况。可使用包括石油探测器、化学传感器、湿度探测器、辐射探测器、气体探测器和移动体探测器在内的其它灾害探测器。
用于测量流体样品的特性的诊断试剂盒,其包括测试条(例如,一次性的血液葡萄糖测试条)和用于测量测试条的特性(例如,光学或电化学特性)的装置(例如,手持仪表)。该装置也根据测试条的测量特性计算应用于测试条的流体样品的特性(例如,血液葡萄糖浓度或INR)。在装置的存储器中储存的是代表多维校准参数空间的几何区(例如,多角或六角几何区)的测试条校准码。测试条校准码和几何区是分布在多维校准参数空间中,以便使分配测试条校准码之一到测试条的量化误差最佳地降低。同样,用于这样的诊断试剂盒中的将测试条校准码与校准参数最佳地关联的方法包括,首先最佳地分布多个测试条校准码和其代表的几何区在多维校准参数空间。该分布的进行使分配测试条校准码之一到诊断试剂盒的测试条的量化误差最佳地降低。该方法还包括在诊断试剂盒的存储器中存储分布的测试条校准码。
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本发明涉及一种荧光显微技术,用于测量单独的纤维状颗粒的物理和化学特性。每单位长度的荧光强度被表示为正比于纤维粗度,此外,可由荧光图像得到其他纤维特性,如纤维长度、宽度和壁厚,并且从荧光光谱得出木质素含量。根据单独的纤维状颗粒,尤其是木质纸浆纤维的物理和化学特性,本发明将提供一种用于确定纸浆样品均匀性的方法。
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公开了用于执行光学和电化学测定的设备、系统和方法,更具体地,具有被配置为执行光学和电化学测定的通用信道电路系统(245、1000)的设备和系统,以及使用通用信道电路系统执行光学和电化学测定的方法。通用信道电路系统是具有电子开关能力的电路系统,使得任何接触引脚(1063、1065、1070)以及因此测试设备(1062)中的任何传感器接触焊盘都能连接到能够采用一种或多种测量模式或配置(例如,安培测量模式或电流驱动模式)的一个或多个信道(1005)。
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