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一种用于控制富化预燃室化学计量比的系统,包括预燃室点火装置和点火控制系统,该点火控制系统包括被构造成测量预燃室中CO2或O2中至少一种的量的传感器、发动机正时传感器、燃料质量传感器以及电子控制单元。电子控制单元被构造成从传感器中每个接收信号并且确定预燃室的空燃比以用于和目标空燃比进行比较,以及基于比较结果产生燃料输送信号。
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本文中所揭示的实施例可提供一种传感器系统,其包含具有与其集成的端口组合件的容器(例如袋)。所述端口组合件包含光学透明窗且经配置使得传感器可以机械方式附接到所述端口组合件以与所述光学窗介接。所述传感器可包含折射率IoR传感器,其基于折射率而测量所述容器内部的液体的化学浓度。
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使再循环浆料连续不断地与使用中的浆料混合,可以提供一个一致的研磨速率,同时只消耗或废弃了一小部分连续流过研磨垫板的浆料。浆料是在一收集环内回收,并送到一个再循环回路中,从而使该回收浆料与新鲜浆料、再生化学物或水混合;测试混合物;过滤混合物;使混合物返回研磨垫板。返回研磨垫板的体积略大于回收的体积,因而使收集环溢流。也可以用同样的方式使冲洗水再循环,以便使研磨垫板在两个研磨周期之间保持湿润。
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本发明涉及用于凝血酶因子Xa的式(I‑3)和式(I‑4)的化学发光底物。所述底物尤其可用于测定样品中的凝血因子和定量样品中的抗凝剂。
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从现有技术中已知,具有多个电池单元的电池组经受平衡问题。主动平衡在相邻的电池单元或电池单元组之间或通过未涉及电池的总线。还已知的是将电荷转移用于电化学阻抗谱(EIS)。本发明的目的是提供一种系统和方法,通过该系统和方法能够尤其是在单个电池处以显著更低的设备成本在电池组处执行EIS测量,并且即使在具有高容量的电池组的情况下以及甚至低激励频率的情况下以尽可能少的能量损耗来实现。所述目的通过如下方式来实现,在确定至少一个电压值期间尤其是周期性地在第一数量的电池单元和第二数量的电池单元之间来回转移电荷,其中所述第一数量的电池单元与所述第二数量的电池单元串联连接并且其中所述第一和第二数量分别至少为两个。
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本揭示提供一种化学气相沉积机台之板状构件的平坦度处理方法,其包含:(a)绘制对应于一CVD板状构件的一座标系,该座标系上包含若干个座标点;(b)量测每个座标点的平坦度;(c)判断各个座标点的平坦度是否符合一预定平坦度;以及(d)若该各个座标点的平坦度不符合该预定平坦度,则在常温下以一压头向需要进行平坦度调整的座标点施予压力,并回到步骤(b)和(c)。本揭示能够减少CVD板状构件的平坦度调整时间。
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提供一种可再充电的电化学电池,该电池具有用于确定充电终止点的压力响应装置。特别是,可逆的压力响应开关可以设置在可充电金属氢化物电池的开端端帽中。可逆压力响应开关也可以包含用于释放电池内部压力的泄放系统。因此,可再充电电池可以与充电源组合使用,其中充电源能够提供恒定电压、恒定电流、交流电流或者在最小阈值和最大阈值之间变化的电压。开关的元件较佳的是有便于预测开关动作的材料来制成。
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一种调节抛光垫的平整表面的方法,设备和介质包括:在具有抛光垫(1080)和调节盘(1030)的化学机械抛光(CMP)设备(100)中安放待抛光晶片;在第一套垫调节参数下抛光该晶片,选择该套参数是为将晶片材料去除速率保持在预选的最小和最大去除速率范围内;确定发生在抛光步骤期间的晶片材料去除速率;计算更新的垫调节参数以将晶片材料去除速率保持在最大和最小去除速率范围内;以及用该更新的垫调节参数调节该抛光垫(1080),其中该更新的垫调节参数用垫磨损和调节模型计算,该模型基于诸如该调节盘的调节向下的力和旋转速度等调节参数预测该抛光垫的该晶片材料去除速率。
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公开了用于实时自动分析包含流体的样本中的分析物的集成系统。该系统包括用于接收样本并从中分离包含分析物的流体组分的流体分离器、具有至少一个用于化学分析分析物的传感器的非光学化学分析物传感装置,以及用于将至少一部分流体组分从分离器传输至传感装置的微流体通道。在优选实施方案中,该系统是基座单元中的护理点、一次性使用的筒,其从少量全血样本中分离血浆并检测血浆中的目标分析物。
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用于控制电化学生产工艺的系统包括可变可控功率电路和电解池。电解池包括两个电极,并取决于电极上的电位差在不同的可能状态下操作。系统包括功率电路控制器,使得可变可控功率电路跨电极施加给定电位差,以在与给定电位差相关联的状态下启动电解池的操作。可能状态包括与第一非零电位差相关联的其中生产感兴趣产物的生产状态,以及与第二非零电位差相关联的不生产感兴趣产物的空闲状态。当电解池在生产状态和空闲状态下操作时,监测和控制子系统维持预定义的生产工艺条件集合,包括预定义的操作温度范围。
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装置和方法可以提供用于确定化学参数的值。一个或多个光发射器可以被定位在壳体内,用以发射光穿过壳体的孔。发射的光可以照射可与所述壳体分离的结构的颜色区域,所述结构诸如测试条,打印的颜色参考等等。颜色传感器可以位于所述壳体内,用于捕获反射的光,并将反射的光转换成初始数字化颜色空间,所述初始数字化颜色空间可用于确定所述颜色区域的颜色色度。反射的光可以例如至少独立于所述颜色区域的维度(例如,预定尺寸,形状等等)地被捕获。
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本发明提供一种导管和方法,所述导管用于利用光动力学疗法阻断心肌中的异常传导或治疗心律失常、并可以评价判定治疗效果。一种导管,其用于利用光化学反应进行心肌组织的光动力学消融,在血管内或心脏内腔中使用,顶端具有自由弯曲的结构,该导管具有用于向心肌组织的靶部位照射通过光纤传输的光线的光发射窗和位于光发射窗周围的至少两个电位测定用电极。
本发明涉及具有纤维毡物质(2)的电解质导体(1),其中将塑料薄膜(3)层压到纤维毡物质上。此外,本发明涉及用于所述电解质导体的制造的方法以及具有这种电解质导体(1)的电化学气体传感器(10)以及具有这种气体传感器(10)的气体测量设备。
在一个实施方式中,系统生成多个驱动驾驶场景来训练强化学习(RL)代理并重放每个驱动驾驶场景以通过以下操作训练RL代理:将RL算法应用于驱动驾驶场景的初始状态,以从ADV的多个离散的控制/动作选项中确定多个控制动作,以达到基于多个离散的轨迹状态选项的多个轨迹状态,对于每个控制/动作确定通过RL算法的回报预测,确定轨迹状态的判断分数,并基于判断分数更新RL代理。
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一种评估全血样品的血浆成分中的目标物质(例如,胆固醇或CRP)的浓度的方法和设备,该方法不需要在检测前将血红细胞与血浆分离,从而简化了检测仪器的设计和构造。本发明通过测量在时间依赖性(生物-/免疫-)化学反应中的待研究的被分析物,并分别测量用于评估血红细胞体积的标记物质(例如,血红蛋白)和使用对样品的加入具有固有过滤效应的反应混合物的物理性质的非时间依赖性改变(此时,为透射率),而实现本发明。这种非时间依赖性改变不是化学反应的一部分,而是通过连续测量和数学建模由检测化学试剂引起的时间依赖性物理性质变化所得到的。使用将这两个参数结合起来的运算法则计算目标物质,并且补偿样品的百分比血细胞比容的变化。本方法补偿了患者样品中的细微变化(例如,血细胞比容)的检测响应。
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一种用于自燃化学品的消除系统,其中物质由危险区捕获或控制,并在缺氧环境中送入汽化器。物质在与氮气混合时被加热至汽化。混合物通过反应柱离开所述系统。所述系统由氧传感器、烟雾探测器和温度传感器监控。
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利用感应加热能量来加热与化学合成相关联的反应的设备和方法,所述反应例如是涉及活化、去保护、偶联和裂解的肽合成反应。还描述了在加热期间对反应容器的内含物的彻底搅动、对温度和/或反应持续时间的实时监测和调节、对不同反应容器的独立控制以及可扩展性。
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一种免标记共振波导光栅生物传感器成像系统,用于测量在存在和不存在药物分子的情况下培养的心肌细胞的动态质量再分布(DMR)信号和搏动图。本发明还提供了一种使用成像仪系统分析心肌细胞的DMR信号和搏动图以评价药物诱导的心脏毒性的方法。
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包含GDH-PQQ作为酶-辅因子并且丝网印刷在电化学生物传感器的工作和反电极上的试剂组合物,通过正确选择组分来维持酶试剂的活性。优选的组合物包括亲水性聚合物、无定形的未处理的二氧化硅、缓冲液、表面活性剂和介体。例如,该生物传感器可用于葡萄糖的电流测定。
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提供了一种用于通过强化学习来训练神经网络系统的方法,该神经网络系统被配置为接收表征由智能体交互的环境的状态的输入观测并且根据旨在满足多个目标的策略来选择和输出动作。该方法包括获得一个或多个轨迹的集合。每个轨迹包括环境的状态、响应于状态根据先前策略由智能体应用于环境的动作、以及用于该动作的奖励集合,每个奖励与多个目标中的对应目标相关。该方法还包括基于一个或多个轨迹的所述集合来确定用于多个目标中的每个目标的动作值函数。每个动作值函数确定表示根据对应目标的估计回报的动作值,该估计回报将由智能体根据先前策略响应于给定状态执行给定动作而产生。该方法还包括基于用于多个目标的动作值函数的组合来确定更新的策略。
本发明涉及一种密封布置(50),该密封布置包括:弹性体密封元件(52),其包括包含微球(54)的发泡材料;以及具有表面结构(62)的金属层(60),该表面结构(62)包括多个凹陷(64),其中,密封元件(52)被构造成作为金属层(60)的涂层,并且被至少布置在表面结构(62)上的一些区域中,其中垂直于金属层(60)的表面(61)来测量的微球(54)的浓度是不均匀的。本发明还涉及板组件(70)、电化学系统(1)和生产密封布置(50)的方法。
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一种用于化学机械研磨装置的系统及其方法。本揭露的一些实施方式说明一种从多层研磨垫移除可消耗的(例如,牺牲的)研磨垫层的方法及其装置。此方法包括测量多层研磨垫的顶研磨垫层的厚度轮廓,并比较厚度轮廓与阈值。此方法响应于厚度轮廓高于阈值,清洗多层研磨垫的顶研磨垫层,并在顶研磨垫层被清洗之后,移除顶研磨垫层以暴露多层研磨垫的下面的研磨垫层。
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本发明公开了一种用于执行电化学反应的装置和方法。该装置包括:反应器,连接至监测反应器中反应产物的电子传感器;流控系统,顺序地递送多种试剂给反应器,流控系统包括多个试剂蓄池,试剂蓄池通过多个流动通道与流控回路流体连通并且流体连通到在流控回路与反应器之间流体连通的共同通道;溶液蓄池,通过在流控回路与反应器之间的连接点处与共同通道连接的分支通道与共同通道流体连通;电极,与分支通道内的溶液接触,通过从分支通道延伸的流体和共同通道与反应器电通信,电子传感器取决于电极的电压产生输出信号;多个流动通道电极,每个唯一地连接至多个流动通道电极的流动通道电极,流动通道电极中的每一个电容地连接至电极。
本发明涉及抑制细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂(CDKI)途径的化合物和方法。更具体地讲,本发明涉及抑制CDKI途径以研究并干预老年化相关疾病和其它CDKI相关疾病的化合物和方法。本发明提供溶解度和/或效力提高的新的化合物及其使用方法。在各个方面,本发明涉及癌症的治疗。本发明提供用于化学预防和预防肿瘤复发或转移的方法。本发明还提供用于治疗某些癌症类型的诊断技术。本发明使用CDK8/19的特异性抑制剂和/或患者中CDK8水平的测量。
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本公开内容涉及化学组合物、试剂盒和装置,以及用于在各种测定中使用这些组合物、试剂盒和装置的方法。
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呈现用于一种或多种可穿戴电子装置的各种实施例,所述可穿戴电子装置可安装在例如头盔、服装、护具、车辆、身体部分等上或集成到其中。这些实施例可用于其中可发生用户损伤的多种背景中,例如,在室外体育运动、施工环境、军事演练等中。在一些实施例中,所述装置由连接到微控制器的运动监测传感器构成(一些实施例可包含压力传感器、水传感器、温度传感器、化学传感器、声波传感器、电磁和辐射传感器等)。所述微控制器可执行由所述监测传感器提供的运动和/或其它传感器数据的实时分析的全部或一部分。
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本实用新型提供一种车辆推进系统,包含被配置为对传动系统进行供电的多个固态可充电电池单元电池。根据本实用新型的一个方面,提供一种至少部分由以可充电电化学单元电池形式存储的电力供电的运输系统。根据本实用新型的实施例,这些单元电池串联或并联结合以形成电池组,该电池组由充电和放电控制电路调节,该充电和放电控制电路利用算法进行编程来监测充电状态,电池寿命以及电池的健康度。
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本发明涉及一种用于检测样品溶液中的生物分子的微流体盒(100),包括:检测室(140)和基于CMOS的微芯片(142),样品溶液通过进料通道(124)供应到检测室(140)且经分析的样品溶液通过出口通道(126)从检测室(140)排出,基于CMOS的微芯片(142)包括传感器区(144)和接触区(146),传感器区(144)设置在检测室(140)中,接触区(146)与检测室(140)流体密封地分离,微芯片(142)的传感器区(144)包含用于电化学检测样品溶液中的生物分子的功能化测试位点(130)阵列,且其中,传感器区(140)中的每个测试位点(130)都具有自己的Σ‑Δ调制器(132),Σ‑Δ调制器(132)用于在电化学检测时对测试位点(130)处产生的电信号进行模数转换。
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本实用新型涉及化学机械式研磨装置用承载头的卡环及具备其的承载头,包括:承载头本体;隔膜,其加装于承载头本体的下面;卡环,包括卡环主体和引导凸起,所述卡环主体隔开地配置于隔膜的外侧面,所述引导凸起在卡环主体的内面凸出形成。承载头本体包括:本体部,其与驱动轴连接并旋转;底座部,其与本体部连接并一同旋转。本体部上端结合于驱动轴并进行旋转驱动。隔膜包括:底板,侧面,多个环形态的隔壁,其在底板的中心与侧面之间,结合于底座部;在隔膜与底座部之间,形成有被隔壁分割的多个压力腔。在多个压力腔,可以提供用于分别测量压力的压力传感器。各压力腔的压力可以按照压力控制部的控制而单独地得到调节。
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