960
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本发明涉及一种用于借助渡越时间测量法测定和监测容器内介质的料位高度的装置,具有一个用于向至少一个延伸到容器内的导电的第一元件入射/出射测量信号的入射单元、一个在入射单元的区域内所具有的用于将装置固定在容器上的第一固定件,还具有一个用于测定料位测量信号的调节/计值单元。本发明的目的在于,提供一种入射装置,其成本低、效率高、具有高传输质量,但同时在机械上和化学上非常稳定。该目的由此得以实现,即入射单元具有一个介电材料的基体且基体内嵌入第一和第二元件,从而导电的第一元件和导电的第二元件在基体的区域内彼此并与容器电流上隔离并因此形成一种多导体系统。
802
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一种水提供设备包括:输入部分,用于接收未处理的水;处理部分,用于处理和输出经过处理的水,所述处理部分具有用于减少病原体的UV处理模块;过滤机构,用于减少物理和化学杂质;UV分析模块,用于确定在所述未处理的水中的杂质的水平,并且用于确定在所述经过处理的水中的杂质的水平;处理单元,用于确定在所述经过处理的水中的所述杂质的水平是否超过阈值;报告模块,用于向远程监测服务器输出在所述未处理的水和经过处理的水中的所述杂质的水平;以及,水输出部分,用于在安全的情况下提供所述经过处理的水,并且用于在不安全的情况下禁止所述经过处理的水的输出。
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一种测量装置,特别是适用于工业处理测量技术中对在增加压力下的封闭处理容器中的物理或化学的被测量变量进行测量的测量装置,包括:测量探针(103),其具有探针轴(105),特别是圆柱形探针轴;以及固定装置,其将测量探针(103)贴附在测量点,其中固定装置包括套筒(107),其至少部分地容纳探针轴(105),其中测量探针(103)具有连接到探针轴(105)的固定轴环(121);固定轴环(121)被保持特别是形状互锁地在可释放地固定在套筒(107)中的联接套管(129)与在套筒(107)内形成的反向支承部(123)之间,其特征在于,在联接套管(129)内形成有第一对接表面(133),并且在测量探针(103)上形成有与第一对接表面(133)相对定位的第二对接表面(135)。
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本发明涉及一种用于过程测量技术的测量装置(1),用以测量处于容器(2)中的过程介质的物理和/或化学的过程参量,该测量装置具有测量仪(3),测量仪带有过程接头(4)和在过程接头上安装的传感器壳体(5),过程接头包括带有测量单元(7)的测量单元壳体(6),在测量单元壳体的圆周面上设有环绕的凸缘(8),凸缘将圆周面分成第一和第二圆周部分(9a、9b),过程接头还包括锁紧螺母(12),锁紧螺母具有内螺纹和内部的环形止挡,并设有包括第一和第二端部的管形的接合件(13),接合件在第一端部具有外螺纹,外螺纹与锁紧螺母的内螺纹相应地构成,环绕的凸缘构成为使得测量单元壳体能在两个装配方向上夹紧在接合件与锁紧螺母之间。
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提供了用于改善测试仪表的测量结果且特别是用于检测测试仪表中的电化学传感器或带的存在和电化学反应的开始时间的方法和设备。在电化学系统的一个示例性实施例中包括电化学传感器、测试仪表以及电路。该电路被配置成形成与电化学传感器的电连接,使得电路能够检测三个不同的电压范围。该电压范围能够指示电化学传感器的不存在、缺少样本的传感器的存在以及具有样本的传感器的存在。还提供了测试仪表、用于检测样本何时开始填充电化学传感器以便确定反应何时开始的方法以及供该电化学带使用的电路。
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本发明公开了一种表面等离子体共振光纤感测元件以及使用其的表面等离子体共振感测装置,该表面等离子体共振光纤感测元件,包括:一光纤基材,其具有一感测区;一第一金属层,其设置于该光纤基材的该感测区上;以及一第二金属层,其是一金层且设置于该第一金属层上。本发明通过在感测区域上堆叠两层以上的不同金属材料,增加表面等离子体共振测量范围,进而提升灵敏度及化学稳定性。
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一种用于探测气体混合物中的气态物质的方法,其中,检测代表气体混合物的第一化学和/或物理参数的第一测量参量(K1),其中,检测至少一个第二测量参量(M),该第二测量参量代表气体混合物的不同于第一参数的第二化学和/或物理参数,其中,如果第一测量参量(K1)的时间导数的量值超过第一预给定的阈值(SW1)并且第二测量参量(M)的时间导数的量值超过第二预给定的阈值(SW2),则确定所述第一参数的起始时刻(tS)和与所述起始时刻(tS)相对应的起始测量参量(K起始),其中,检测至少一个另外的第一测量参量(K2),其中,如果所述至少一个另外的第一测量参量(K2)相应于所述起始测量参量(K起始),则确定结束时刻(tE),其中,如果所述结束时刻(tE)与所述起始时刻(tS)之间的差的量值大于预给定的最小时间段(t最小),则产生输出信号(10)。
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包含人工构建体的组合物,所述构建体具有(a)含报道物的部分,其化学偶联到(b)切割位点。所述切割位点以从所述构建体的剩余部分切割含报道物的部分的方式与研究的物质相互作用。所切割的部分被局部环境破坏或另外降解,并通过降低来自报道物的信号而证实研究的物质的存在。所述研究的物质优选地是肉毒梭菌毒素(BoTN),所述切割序列是SNARE蛋白的全部或部分。所述可切割的含报道物的部分优选地是黄色荧光蛋白(YFP)、Citrine、Venus或YPet蛋白。
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监测蒸汽发生系统内的电导率可以实时地并通过使用设置在蒸汽发生系统内的硼掺杂金刚石基电化学带传感器在不中断蒸汽发生系统的情况下进行。硼掺杂金刚石基电化学带传感器具有金刚石本体和设置在金刚石本体内的多个硼掺杂金刚石带电极。用硼掺杂多个硼掺杂金刚石带电极的每个的至少一部分以提供金属导电性。
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一种灭菌测试包包括:基部,其包括一对凹进的隔室,其中所述凹进的隔室以非同中心的关系布置并且彼此流体连通;盖,其附接到基部并且形成凹进的隔室的密封外壳;外部通道,其提供密封外壳与外部环境之间仅有的流体连通;所选择的灭菌指示剂,其处于第一个凹进的隔室内;以及化学综合指示剂和/或化学指示剂,其处于第二个凹进的隔室内,其中所述外部通道被构造成仅允许气态灭菌介质的受限流进入到凹进的隔室中,并且基部和盖不能以其他方式被气态灭菌介质穿透。
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本申请提供一种抛弃式自感测信号试片包括一试片本体,试片本体具有一检测区及一电路区,检测区具有检测电路;试片本体具有设于电路区的一电化学处理单元、一无线传输单元及一电源单元,检测电路与电化学处理单元电性连接,电化学处理单元用以对检测电路发出用于执行检测的控制信号,检测电路用以在收到控制信号后与所述待检测试样进行电化学反应并向电化学处理单元反馈一反馈信号,电化学处理单元用以将反馈信号转换成一检测参数信号,并将检测参数信号经由无线传输单元发送至一接收元,电源单元用以供给电力给电化学处理单元及无线传输单元。
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用于测量周围神经系统内的活动的方法和装置,其包括具有例如化学FET或ISFET的化学探测器的阵列(62)的神经套管(40)。神经内的活动引起能可检测的化学反应。使用化学检测而不是电检测将干扰问题减到最小并允许套管制造的更小。
本发明涉及帮助评估类风湿性关节炎(“RA”)的方法。所述方法尤其用于体外评估类风湿性关节炎是否存在。所述方法例如通过分析生物化学标记物来实施,其包括在样品中测量抗CCP和抗PIK3CD的浓度,和将确定的浓度与类风湿性关节炎是否存在相关联。为了进一步改善本发明方法中RA的评估,可以与抗CCP和抗PIK3CD一起测定一种或多种另外标记物的水平,并与RA是否存在相关联。本发明还涉及包含抗CCP和抗PIK3CD的标记物组在诊断类风湿性关节炎中的用途,并且其教导了用于进行本发明方法的试剂盒。本发明还涉及包含抗CCP和抗PIK3CD的标记物组来区分RA与其它自身免疫性疾病(优选骨关节炎(OA))的用途。
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本发明涉及一种用于测量流体的时间分辨的流量过程的系统,具有入口(12)、出口(14)和设置在入口(12)与出口(14)之间的流量计(10)。为了可以提供与所输送流体的化学和物理状态附加的常用其他参数,建议,流量计(10)的管道部段(18)通过旁通管(16)可以绕流,在该旁通管内串联地设置泵(48)和用于测量所输送流体的物理或化学特性的传感器(50)。
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本发明利用甲基化分析并发现用以预测卵巢癌预后及侦测恶性卵巢癌的DNA甲基化生物标记。除了在以现行治疗方案的病患中作为独立预后因素外,这些DNA甲基化系为未来化学治疗的个人化药品(特别是去甲基制剂或其它表观基因药品)的重要生物标记。
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一种用于制造用于感测目标物质的装置的技术,包括:提供第一部件和第二部件(A,B),第一部件和第二部件每个都包括支撑膜(22,30),其中所述第一部件和第二部件中的至少一个包括被支撑在相应支撑膜上的至少一个工作电极(6),所述第一部件和第二部件中的至少一个包括被支撑在相应支撑膜上的至少一个对电极(10,12),所述第一部件和第二部件中的至少一个限定被支撑在相应支撑膜上的容纳屏障,并且所述第一部件和第二部件中的至少一个包括被支撑在相应支撑膜上的间隔件结构(16)的阵列;在所述第一部件上沉积一定体积的液体电解质(21);将所述第二部件层压到所述第一部件上,以便将所述一定体积的液体电解质散布到由所述容纳屏障界定的液体电解质区域内由所述间隔件结构的阵列产生的空间中;其中所述液体电解质用于将在工作电极处目标物质的电化学反应的至少一种电化学反应产物运输到对电极,用于在对电极处的逆电化学反应。
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本发明关于改善低能量离子植入下的片电阻量测值稳定性的方法,可应用于半导体制程的纯硅晶层中,在纯硅晶层上方具有自然氧化层,并藉由低能量离子植入方式将砷离子打入此纯硅晶层中;再经由稀氢氟酸清洗以除去纯硅晶层上方的自然氧化层,再由稀氢氯酸清洗以除去纯硅晶层表面的污染物,以及由臭氧水浸洗以形成化学氧化层于纯硅晶层上方;并经快速加热程序以修复遭受破坏的纯硅晶层晶格结构;完成半导体制程中的低能量离子植入制程。
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本发明公开了包括开关电容器的测量电路以及相关的系统、方法和设备。测量电路包括飞跨电容器、接地电容器、第一开关、第二开关、第三开关和第四开关。该第一开关被配置为选择性地将电化学电池正极节点电连接到该飞跨电容器的第一端子。该第二开关被配置为选择性地将电化学电池负极节点电连接到该飞跨电容器的第二端子。该第三开关被配置为选择性地将该飞跨电容器的该第一端子电连接到该接地电容器的第三端子。该第四开关被配置为将该飞跨电容器的该第二端子电连接到该接地电容器的第四端子。该第四端子电连接到参考电压电位节点。
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实施方案提供了一种用于使用碱度传感器测定含水样品的碱度的方法,所述方法包括:在样品池中使用pH传感器监测含水样品的pH,所述pH传感器包括由硼掺杂金刚石制成的pH传感器电极;在样品池中使用水合氢离子发生器在含水样品中产生水合氢离子,所述水合氢离子发生器包括水合氢离子产生电极;通过使水合氢离子发生器在含水样品中产生一定量的水合氢离子来改变含水样品的pH;将电流或电荷量化和转换为到达电化学滴定终点所产生的水合氢离子的数量,所述终点与样品的碱度相关;并且基于所产生的水合氢离子的量和通过pH传感器监测的所得pH变化来分析含水样品的碱度。
本发明提供了用于拉曼分光光度测定的反应容器以及使用该反应容器的拉曼分光光度测定方法,其适合用于观测电解质溶液中固体表面的电化学反应。该用于拉曼分光光度测定的反应容器包括:壳体部分(10),所述壳体部分(10)包括透明窗部分(11),在壳体部分中形成有存储电解质溶液的中空部分(12);以及由在电解质溶液中呈现电化学非活性的导电材料构成的工作电极部分(20),所述工作电极部分(20)包括布置在中空部分中面向透明窗部分以保持样品的一部分(21)和延伸至壳体部分外以连接到外部电源的另一部分(22)。
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本发明涉及一种预测特定细胞类型的细胞的细胞培养物的代谢状态的方法。其包括提供(102)特定细胞类型的细胞的代谢模型(402),以及在细胞培养物的培养期间的多个时间点中的每个时间点执行以下步骤:接收(106)多个细胞外代谢物的测量浓度和培养基中的测量细胞密度;将所接收的测量值作为输入参数值输入(108)到训练的机器学习程序逻辑MLP(218);通过MLP预测(110)在未来时间点的细胞外代谢物的细胞外通量(408);基于所预测的细胞外通量和代谢模型的化学计量方程,执行(112)代谢通量分析,以计算未来时间点的胞内通量。
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本发明提供一种磁记录盘用润滑剂的成分比测定方法,其特征在于,通过采用核磁共振分光法,进行以19F为对象的第1测定方法,以分析原料,向上述原料中引入官能团而改变端基的结构,从而获得改变的材料,然后通过采用核磁共振分光法进行以与改变的材料相关的1H为对象的第2测定方法,以确定润滑剂的成分比。本发明还提供一种通过采用权利要求1的磁记录盘用润滑剂的成分比测定方法获得的磁记录盘的制造方法。
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本发明提供一种无创测定血液中血红蛋白浓度和氧浓度的方法。本发明适用于材料化学成分的分析,主要应用于用于无创测定血液中的血红蛋白浓度和氧浓度的诊断医疗装置。该方法提出用第一、第二和第三波长范围的光辐射交替地照射生物组织,第一、第二和第三波长范围的光辐射分别包括700nm、880nm和960nm,接收反射的光辐射,并将其转换成电信号,血红蛋白的浓度基于通过照射第一和第二波长范围的光辐射而获得的电信号的总和来测定,所述血红蛋白浓度通过用第三波长范围的光辐射照射生物组织而获得的电信号测定的值减小,氧浓度基于通过用第二和第一波长范围的光辐射照射生物组织而获得的电信号之间的差异来测定,所述氧浓度通过用第三波长范围的光辐射照射生物组织而获得的电信号测定的值减小。本发明可减少测定血红蛋白浓度和氧浓度的误差,所述误差源于所研究的生物组织中水的存在。
本发明涉及通过计算机控制光源发射来使光测量数字化的方法和装置。本发明使用光敏器件(LSD)(例如包括CMOS或CCD图像芯片的相机系统),通过以数字化方式控制光源输出以进行精密测量。从LSD获得恒定的输出值,从而防止发生LSD输出的任何非线性和范围限制。所述测量方法和系统可用于诊断目的的化学测试和分析物。所述方法可用来测量反射、透射、荧光和浊度。
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叙述一种测定溶解物质,特别是测定氧的方法,该法的突出特色是通过开口的、无隔膜的体系在稳压的三电极布局中,具有机械的自净化手段。借助于一个电流负载的金属电极而产生必需的参考电位的这种新的可能性提供了使用各种各样电极材料的可能,并且在测定溶解物质时能够消除横向敏感性(Querempfindlichreifen)。相关的装置备有一体化的稳压器、控制电子器件、和信号预处理,并装配在同一个测示探头里。它可以测定各种被分析物质。该方法成功地用在生产工艺设备中,尤其在污水和饮用水的处理系统中、在食品工艺中、在制药工艺中和在生物工程中,以及在化学工艺过程中。
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