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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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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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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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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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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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提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量区域的浓度的浓度测定方法以及能够准确、迅速且实时地测定被测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法。利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而从被测定对象以光学的方式通过的各波长的光,形成同该接收相应地从所述光接收传感器输出的同第一波长的光相关的信号与同第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
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一种用于预测在油气生产和输送中有用的水相CO2腐蚀速率的计算机系统和方法。接收与水化学和物理流体以及管道性质对应的输入参数值。基于这些输入参数值,该系统和方法根据腐蚀反应的电化学模型来导出用于多个阴极还原反应的电流-电压关系,并且导出用于铁溶解的阳极氧化反应的电流-电压关系。在阳极电流-电压关系的外推和累加阴极电流-电压关系的外推的相交处获得电流密度。然后根据所获得的电流密度来计算预测的腐蚀速率。也可以评估诸如结垢和流态的辅助参数的影响和腐蚀抑制剂的功效。
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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。
本发明的实施方式涉及用于传感一种或更多种气体的气体传感器和方法。一种实施方式引入了保持在相似或者不同温度下的传感电极阵列,从而使得器件的敏感性和种类选择性可以在不同的传感电极对之间精确调谐。一种特定的实施方式涉及用于监测燃烧废气和/或化学反应副产物的气体传感器阵列。关于本发明的器件的一种实施方式操作在高温下,并能够承受严酷化学环境。器件的实施方式制作在单一基底上。器件还能够被制作在个体基底上,并被个别地监测,就如同它们是单一基底上阵列的一部分一样。器件能够在相同的环境中引入传感电极,这允许电极共平面,并且从而保持制作费用较低。通过表面温度控制,器件的实施方式能够提供敏感性、选择性以及信号干扰的改善。
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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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复杂化学车间中的化学产品的实时生产率的直接测量和模拟是复杂的。基于使用历史传感器数据和生产数据的机器学习算法而开发的预测模型提供了对化学车间中的化学产品的生产的准确实时预测。基于使用聚类的历史传感器数据和生产数据的机器学习算法的优化模型为生产最大化提供了可控制参数的最优值。
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提供了用于测量凝胶、糊剂、胶体和水溶液如消费产品、食物产品、宠物食品、饮料产品、药物产品和/或医疗产品的pH的方法。所述方法可包括制备包含或具有酸离解常数的化学物种的校准曲线。制备校准曲线可包括绘制该化学物种相对于pH的化学位移。所述方法还可包括测定包含所述化学物种的凝胶、糊剂和胶体、水溶液如消费产品、食物产品、宠物食品、饮料产品、药物产品和/或医疗产品的化学位移。所述方法还可包括用产品的化学位移和校准曲线确定凝胶、糊剂、胶体和水溶液如消费产品、食物产品、宠物食品、饮料产品、药物产品和/或医疗产品的pH。
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本发明公开了水生环境水参数测试系统和相关方法以及化学指示剂元件。所述水生环境水参数测试系统包括具有光学读取器元件的电子设备部分和具有化学指示剂元件的样品室部分,所述化学指示剂元件可以被可移除地连接。化学指示剂元件可以包括信息存储和通信元件,所述信息存储和通信元件部分地用于提供所述化学指示剂元件的化学指示剂的识别。可以使用电导率和/或温度以通过所述光学读取器元件来校准读数。化学指示剂元件还可以包括薄膜材料,所述薄膜材料具有与来自光源(诸如光学读取器元件的光源)的光相关联的特定光学特性。
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本发明提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量范围的浓度的浓度测定方法,以及能够准确、迅速且实时地测定被测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法。利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而以光学的方式从被测定对象通过的各波长的光,形成与该光接收相应地从所述光接收传感器输出的与第一波长的光相关的信号和与第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
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本发明提供了一种安培电流测量方法及生物传感器设备。其中,生物传感器设备包括嵌入在被配置用于安装到眼睛的表面的聚合物材料中的电化学传感器。该电化学传感器在工作电极和参比电极之间施加稳定化电压以允许安培电流在对测量电子器件供电之前稳定化,该测量电子器件被配置为测量安培电流并且传达测量到的安培电流。电化学传感器在施加稳定化电压时比在测量期间消耗更少电力。响应于在生物传感器设备中的天线处接收到测量信号而发起测量。
本发明涉及一种传感器,其用于测量由施加到承载构件上的力引起的应力。所述传感器包含形成于承载构件上的磁弹性材料层。所述层为不均匀的,且包含平均晶粒尺寸低于100nm且具有第一化学组分的第一相,以及具有显著不同化学组分的第二相(17),第一相由第二相分割成平均尺寸在100nm到10000nm范围内的区域(18),且所述区域中的多个区域具有低于1%的重量百分比的氧水平。本发明也涉及以至少300m/s的速度朝向承载构件的表面加速软磁性材料和平均尺寸在10μm到50μm范围内的磁弹性材料的颗粒,使得被加速颗粒的平均温度不高于所述磁弹性材料熔化温度以上500摄氏度,但是也不低于所述磁弹性材料的熔化温度以下500摄氏度。
本申请涉及使用卷积神经网络装置从电阻抗测量结果中估计电池状态。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:提供(S12)电化学电池(14)的电阻抗测量结果的系列,该系列根据相应测量频率(fs)排序;以及使用人工卷积神经网络装置(28)来确定(S20)电化学电池(14)的电池状态,该人工卷积神经网络装置被配置为接收电阻抗值的系列作为输入,其中该电阻抗值的系列被提供给人工卷积神经网络装置(28),该电阻抗值的系列对应于所提供的电阻抗测量结果的系列,其中该人工卷积神经网络装置(28)接收并处理所提供的电阻抗值系列,以从中生成表示与电化学电池(14)相关的电池状态(38)的至少一个输出信号。
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本发明涉及测量生物样品耐受活性氧物质(ROS)的能力的方法。所述方法的特征在于其至少包括以下步骤:使供试样品在液体介质中接触光敏剂以形成供试混合物,使所述供试混合物经历一定剂量的光照射以便通过光化学反应引起活性氧物质的产生,然后在照射后加入化合物,所述化合物在活性氧物质(ROS)存在下通过比色反应形成发色团或荧光物质,和测量生成的发色团或荧光物质的量,以及还使参比混合物经历与供试混合物相同的光化学反应、比色反应和测量反应。
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公开了一种用于监测和控制工业水系统中的局部腐蚀的控制系统,所述控制系统包括:测定定量局部腐蚀速率和至少一种可控水化学变量;确定所述定量局部腐蚀速率与所述至少一种可控水化学变量之间的数学相关性;建立所述可控水化学变量与至少一种化学处理剂进给之间的数学相关性;界定从所述局部腐蚀速率的当前值和未来值导出的指数,及从所述至少一种化学处理剂进给的当前值和未来值导出的指数;利用处理器以使所述局部腐蚀速率的指数及所述至少一种化学处理剂进给的指数最小化,并判定所述至少一种化学处理剂进给的当前值和未来值;和在所述水系统内仅执行所述至少一种化学处理剂进给的当前值。
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本发明涉及一种制造和监测部件(1)的方法。该方法包括以下步骤:a)通过一种利用包括氧化度+III的铬的处理溶液的化学转化方法处理一种包括铝的基板,以获得具有化学转化层(3)的部件(1);以及b)通过使用色度计测量所述化学转化层(3)的颜色以及通过比较所测量的颜色和参考颜色,监测在步骤a)中获得的所述化学转化层(3)的存在。
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一种等离子体设备陈化方法和被应用该陈化方 法的等离子体设备。所述陈化方法包括以下步骤:在操作等离 子体设备执行等离子体工艺前、测量在等离子体设备的工艺室 中出现的基于硅氧化物(SiOX)的 化学物种的光发射强度与基于碳氟化物化合物 (CFY)的化学物种的光发射强度 的比;确定所测量的光发射强度比的值是否在正常状态的预定 范围内;以及,当基于确定结果为使得所测量的光发射强度比 的值在正常状态的预定范围内时,将待在等离子体工艺中使用 的反应气体供给到工艺室时,陈化工艺室的内部以改变反应气 体的成分比,并由此改变光发射强度比。
为了使得在电化学设备的测量部位和电化学设备的监控单元之间的能简单且快速安装的连接成为可能,建议了用于电化学设备的多个电压分接部位/温度测量部位与监控单元连接的线路系统,该线路系统包括多个电压分接线路和/或温度测量线路以及加强结构,多个电压分接线路和/或温度测量线路至少区段地布置在该加强结构中和/或该加强结构上。此外建议一种电化学设备,电化学设备包括多个电化学电池和至少一个根据本发明的线路系统。
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公开了一种用于测定电化学电源如电池或主电池(30)的状态的测试器(10)。该测试器可包含一个串联于辅助电池(25)的电解(库仑)电池(20)。该辅助电池(25)为微型电化学电池。该电解(库仑)电池(20)可以不具有其自身的电动势且可以包含相同材料的一个阳极(47)和一个阴极(43),理想的材料是银,电解质(45)与阳极(47)和阴极(43)二者的至少一部分接触。测试器(10)可以永久地并联连接于要测试的主电池(30)且薄至足以整合入主电池(30)的标签(58)中。当主电池(30)放电时,电解电池阳极(47)与该主电池的电极之一的放电成正比地消失,以对主电池(30)的电荷状态提供连续的视觉可辨的指示。
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用于将传感器安置在生理通道中的支撑结构,以测量肌体的物理的、化学的和生物学的参数,并根据该参数的测量值产生一种作用。该支撑结构包括传感器,其利用特定的几何学被固定在支撑结构上,获取连续的、未受干扰的肌体的生理学数据。通过无线电传输,例如通过电磁波、无线电波、红外线、声音等,信号被传输到远程站,或者通过声音或视频传输,在本地报告。物理和化学参数包括脑功能、代谢功能、流体动力学功能、水合状态、血液中化学物质的水平等。支撑结构包括贴片、夹子、眼镜、头戴的饰品等,它们含有固定在通道末端的无源的或有源的传感器,所述传感器具有安置在生理通道并接近生理通道的传感系统。
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本发明涉及一种监测例如热处理工厂内的保持管的限制导管内的停留时间的方法。例如温度的化学或物理量值的第一测量测量记录x出现在限制导管的开始处。例如温度的相同化学或物理量值的第二测量测量记录y出现在限制导管的末端处。x和y测量需要控制停留时间的产品中的自然温度变化。停留时间通过x和y之间最佳共变处的时滞τ来确定。通过过滤y的测量记录,可以改善测量方法并且对于产品中的离散来说进行补偿。
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本发明使用一种用于造纸的(实验室)仪器,该仪器用于特别是在有化学添加剂的影响下,测定纤维悬浮液的留着率和排水能力。为了简化这样的测试的实施,推荐一种仪器,该仪器包括:一个用于盛装纤维悬浮液试样的测量容器,一个在测量容器的底部盖住滤液出口的过滤器,一个盖住过滤器使之与试样隔开的隔离元件,一个用来在试样中引入剪切力的剪切装置,一个用于使过滤器在留着率的测量过程中保持畅通的疏通装置,一个用来接收试样滤液的接收容器,一个用来计量并添加至少一种化学添加剂至试样中的计量添加装置,一个控制装置,该控制装置是这样设计并与隔离元件相连,使得过滤器在测量留着率以及添加剂的添加过程中被盖住。
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