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本发明涉及石油开采工业,更具体地涉及对油藏进行热化学处理以刺激石油开采过程的方法,并且使得可以通过更有效地作用于油气藏来优化将二元混合物泵入油藏的过程,还可以增加泵送过程的安全性,同时降低相关成本。一种对油藏进行热化学处理的方法包括将所需体积的包含硝酸铵和硝酸钠的二元混合物泵入油藏,其中在泵送二元混合物之前,确定油藏的产能以及在井的射孔间隔内进行温度和压力的初始测量,温度和压力用于确定紧接在泵送之前将硝酸钠溶解在预先制备的硝酸铵溶液中而在井场制备的二元混合物的体积和进料速率。预定体积的二元混合物在两级中通过单个管线泵送,第一级期间递送的二元混合物的体积不超过给定体积的25%,第一级之后泵送分离的水丸。在二元混合物泵送过程期间监测温度和压力:如果泵送压力增加了工作压力的1.5倍以上,减少甚至停止二元混合物的递送,然后供应水,并且一旦恢复工作压力,继续泵送剩余体积的二元混合物,并在油藏处理过程期间,监测温度和压力。
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本发明涉及一种用于对包括试剂液(114)的反应室(149)中的化学反应进行光学控制的设备(100)和方法。在优选实施例中,所述化学反应包括在丝网上的核酸序列测定。基于对激励光(110)和裂解光(112)的强的光学限制,能够读出序列测定反应。通过使用具有光学可裂解的阻断基团的核苷酸来实现逐步序列测定。在读出之后,通过相同基底由裂解光解除对核苷酸中的构建的阻断。这确保了,仅被结合的核苷酸将被解阻断。为了避免裂解光的过度加热,所述试剂液沿着所述基底(101)的表面循环。
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本发明的实施例包括一种化学物种敏感的装置,所述化学物种敏感的装置包括用来接收输入信号的输入换能器、耦合至输入换能器并且被安置在有机衬底的腔附近的基础结构、附着于基础结构的化学敏感的功能化材料以及用来生成输出信号的输出换能器。针对化学感测功能性,期望的化学物种附着于引起基础结构的质量的变化的化学敏感的功能化材料并且这个质量的变化引起化学物种敏感的装置的机械谐振频率的变化。
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使用一个光陷捕捉器将一个粒子通过光学平坦的表面上的薄膜涂层平移。该薄膜涂层最好为不均匀的,该光陷捕捉器用来将粒子通过薄膜涂层连续的不同区平移,在此进行不同的化学、生化和/或生物学加工。可以按照本发明实现的化学、生化和/或生物学加工的实例包括:寡核苷酸的合成和测序、多肽的合成和测序、糖类的合成和测序、组合文库的合成和筛选、常规(即Sanger或Maxam-Gilbert)DNA测序或单分子DNA测序。在本发明的一个实施方案中,当粒子通过薄膜涂层移动时,留下反应产物。这些产物最好用适当的方法进行鉴别。
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本发明涉及用于进行CVD风险评估的生物化学标志物,以及用于对包含新表位的肽片段进行定量的生物测定方法,所述新表位通过以蛋白酶切割动脉粥样硬化斑块的蛋白质例如光亮蛋白聚糖、多功能蛋白聚糖、基底膜蛋白聚糖、核心蛋白聚糖、双糖链蛋白聚糖、III型胶原蛋白、CRP、ApoE或弹性蛋白而形成,所述方法包括将样品例如尿或血清与对所述新表位具有反应性的抗体相接触,以及测定所述免疫结合配偶体与所述样品中肽片段的结合水平。所述测定可预测心血管疾病事件的风险。
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本发明涉及一种用于研磨半导体晶圆基材的化学机械研磨装置及研磨方法,该装置适用于研磨一晶圆上的一材料层,其包括一底座、数个研磨头、数个研磨垫、一度量器以及一控制器。该研磨头是设置于该底座之上;该研磨垫是设置于该底座之上;该度量器是设置于该底座之上,并且是位于该研磨垫中的两个相邻研磨垫之间,用以量测该材料层的厚度。该控制器是连接于该研磨垫以及该度量器;该研磨方法是在该研磨垫中的至少一个第一个研磨垫上研磨该材料层;以该度量器量测该材料层的厚度;以及在该研磨垫中的至少一个第二个研磨垫上将该材料层研磨成一目标厚度。本发明可以较大幅度的节省研磨的时间,提高生产效率。
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在一种电化学加工的方法中,通过使工件(2)与电极(3)接触(阶段Ⅰ)来设置工作距离(dw),把工件(2)和电极(3)之间的距离增加第一距离(d1)(阶段Ⅱ-Ⅲ),探测电极(3)和工件(2)之间的接触是否被破坏(阶段Ⅳ),还把工件(2)和电极(3)之间的距离增加第二距离(d2)。由于这种方法,因可以设置一个伴随有限的短路和跳火的危险非常小的工作距离。
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本文提供涉及使用微波基于液态烃的成分的介电性质来确定液态烃的地球化学性质的方法、设备和系统。还公开了一种表征液态烃的地球化学性质的方法,该方法通过以下步骤实现:测量在不同的预定温度下在两个或多个微波谐振腔(102、104)中液态烃的部分对在选择的微波频率下的电磁波的介电响应,并响应于介电响应的测量结果确定液态烃的地球化学性质。所述液态烃的地球化学性质可以是所述液态烃中的饱和分含量、芳香分含量、胶质含量或沥青质含量,所述液态烃的庚烷含量、甲苯含量或二甲苯含量,或甲苯与庚烷的比,或二甲苯与庚烷的比,或所述液态烃中存在的与卟啉相关联的金属含量和硫含量的比中的一个或多个。
本发明涉及一种利用包括至少第一参比半电池(5)和第二参比半电池(6)的至少一个电化学传感器(1)确定和/或监视介质(2)的至少一个过程变量的方法,并且包括如下方法步骤:关于第一参比半电池(5)以第一测量周期t1,meas和第一测量间隔t1,int测量第一电测量变量X1,cont,关于第二参比半电池(6)以第二测量周期t2,meas和第二测量间隔t2,int测量至少第二电测量变量X2,discont,其中第二测量间隔t2,int大于第一测量间隔t1,int,根据至少一个电测量变量X1,cont或者X2,discont确定该至少一个过程变量。进而,本发明涉及一种电化学传感器和一种系统。
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一种集成式化学传感器芯片,包括公共基片(14)上的或集成在公共基片(14)内的化学敏感层(11)以及用于加热敏感层(11)的加热器(15)。此外,存储器(3)被设置成用于储存测量例程,所述测量例程包括限定随时间变化的加热过程的指令以及限定一个或多个测量时间点的指令。I/O接口(6)被设置成用于接收所述测量例程的触发,并用于提供所述测量例程的结果。主机(4)控制加热器(15)并且根据所述测量例程的指令测量敏感层(11)的电阻。
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本文介绍为农业、园艺或林业喷雾系统提供的浓缩化学制品测量装置。喷雾系统包括一提供稀释剂的贮存器和一喷射混合液的喷雾头。测量装置包括一输送管,其进口接收系统来的稀释剂,出口给系统提供混合液。另外,支座与贮存器可拆连接,喷嘴通向输送管,并与安装在支座上的贮存器出口相通,使浓缩化学制品从贮存器喷射到输送管的稀释剂里,直接提供给喷雾头或提供给喷雾头前面的中间贮罐,使用者没有被浓缩化学制品污染的危险。
一种化学增幅型正型光致抗蚀剂组合物,是在一个基板上形成集成电路和液晶显示部分的基板制造用的化学增幅型正型光致抗蚀剂组合物,其特征是:含有(A)树脂成分、(C)通过放射线的照射而产生酸成分的化合物、和有机溶剂,具有通过由所述(C)成分所产生的酸成分的作用而在碱水溶液中的溶解性增大的性质,该光致抗蚀剂组合物中所含的固体成分的、通过凝胶渗透色谱法测定的聚苯乙烯换算重均分子量(Mw)在3000~100000的范围内。根据本发明可提供满足对于在1个基板上形成集成电路和液晶显示部分的系统LCD的制造用所要求的耐热性、分辨力、线性、和DOF特性,同时具有良好的感度的光致抗蚀剂组合物及抗蚀图案的形成方法。
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本文公开了支撑剂组合物及其使用方法。特别地,本文公开了用于水力压裂的支撑剂组合物。支撑剂组合物可以包含多个微粒,并且所述多个微粒中的至少一个微粒包含化学处理剂。所述至少一个微粒具有至少约10D的在7,500psi下按照ISO 13503‑5测得的长期渗透率。所述至少一种化学处理剂当位于地下岩层的裂缝内部一段时间后可以与所述至少一个微粒分离。
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本发明涉及用于以计算机辅助方式确定电化学储能器(ES)的参数的方法,其中处理多个时间上相继的具有相应的所分配的测量时刻的测量数据组(M1,M2,M3)和储能器(ES)的预定模型(MOD)。相应的测量数据组包括:储能器(ES)的端子电压(U(t))的电压测量值、储能器(ES)的充电电流或放电电流形式的通过电流(I(t))的电流测量值和储能器(ES)的充电状态(SOC(t))的充电测量值。在所述方法中规定基于预定模型(MOD)的至少一个线性方程组(GS)的方程参数。该规定借助多个第一测量数据组(M1)和/或借助多个第二测量数据组(M2)和/或借助多个第三测量数据组来进行,在所述多个第一测量数据组的情况下储能器(ES)的温度(T)是基本上相同大小的,所述多个第二测量数据组是在相继的测量时刻处具有在所述相继的测量时刻处的通过电流(I(t))的电流跃变的测量数据组对,在所述多个第三测量数据组的情况下通过电流(I(t))基本为零。最后,通过求解所述至少一个线性方程组来为所述电化学储能器(ES)确定标称静止电压(U0nom)和电压因子(dU0)。
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一种用于测试生物流体样品中的分析物的系统包括限定用于接收样品的腔的测试条。至少两个电极组邻近样品腔,一个用于测量样品的一个特性,并且另一个用于测量样品的一个或多个其它特性,例如温度和/或混淆变量的存在或数量。这些测量被组合以产生所希望的结果。至少一组工作和对置电极,每一个具有与该组中的其它电极的那些互相交叉的多个细长的“指”。指之间的间隙可以非常小,因此两个电极组可一起用于测量体积小的样品。可包括附加电极以测量样品的存在或充足性,并且该条上的附加迹线可作为结构标识符。
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本发明涉及一种用于聚合物和添加剂例如防老剂、热稳定剂、光稳定剂、增塑剂或阻燃添加剂以及染料和其它高要求的添加剂中的化学标记和信息识别的方法。标记通过使用化合物中适当元素的同位素形式的特定原子质量而进行,其中将该化合物在生产期间混入并锚固在聚合物基质中。结果便是能在聚合物的整个产品寿命期间读取的化学编码,并且聚合物的性质不受到高浓度的杂质的负面影响。通过该方法可以追溯到聚合物的来源,检验含有来自其它生产者的化学上相同的产品的可能的混合物,或者后续地澄清是否一种添加剂已经以特定的浓度加入。
一种解析从起始物质开始的化学反应的解析方法,该解析方法包括:准备显示上述起始物质、通过上述化学反应生成的中间产物和最终产物的至少一部分、以及上述化学反应的反应路径的反应网络图的准备工序(S1);和使用人工智能算法预测各反应路径的反应速率的预测工序(S2)。
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用于生产针对生物化学系统的生物化学系统产品的技术包括:生成生物化学系统的初始数字模型;将一个或多个生物化学传感器引入到生物化学系统中,从而测量生物化学系统的一个或多个生物化学方面;以及从生物化学传感器接收传感器数据。数字模型可以基于传感器数据被更新。
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一种控制冷却水塔中的水化学的方法,所述方法包括提供冷却塔系统和多个管道,补给水通过所述管道流入冷却塔系统,其中至少有含有弱酸性阳离子交换柱的第一管道和不含弱酸性离子交换柱的第二管道;选择PH和电导率的设定值;测量冷却水的PH和电导率;以及针对所述电导率测量结果和PH测量结果实施响应。
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一种用于离散化化学工艺的生产控制方法,该工艺按照生产计划进行,用于在多个阶段(1,2,3)中生产多种产品(A,B,C),对以阶段(1,2,3)中至少一个阶段的操作参数为基础的测量值进行记录和监测,当超过测量值的极限时产生信号,并以该信号为基础重新核算生产计划,然后在阶段(1,2,3)中以新的生产计划为基础进行该工艺。
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本发明提供在困难液体如废水中或与高反应性处理化学品如铝基混凝剂一起利用包封示踪剂染料的方法与组合物。在困难液体或高反应性处理化学品中,甚至所谓“惰性”示踪剂最终也会反应,且它们的荧光发生改变。因此,它们是不一致的,不能用于测量存在的处理化学品的量。但是通过包封示踪剂染料,即使非惰性示踪剂染料也会变为惰性,并且它们可以可靠地用于测量存在的处理化学品的量,即使是高反应性的或在困难液体中。
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本发明涉及一种用于聚离子的可逆电化学传感器。传感器使用活性成分提取和离子溶出,它们在电化学上加以控制。自发的聚离子提取可通过使用含有不具有离子交换性能的高度亲脂性电解质的膜来抑制。在膜两侧施加固定持续时间的恒定电流脉冲会诱导聚离子的可逆提取。随后,通过施加恒定的溶出电位来除去聚离子。传感器提供优异的稳定性和可逆性,并使得可以经由鱼精蛋白滴定来测量全血样品中的肝素浓度。
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本发明提供一种化学机械研磨设备的调节器及调节方法,该化学机械研磨设备用于在旋转的压板垫上研磨基板。该调节器包括圆盘固定器、活塞杆、外壳及负载传感器。该圆盘固定器紧固精细地切割该压板垫的表面的调节圆盘。该活塞杆将轴向力递送至该圆盘固定器。该外壳覆盖该活塞杆的至少一部分。该负载传感器经安装以接收该活塞杆递送至该活塞杆的该轴向力且测量该轴向力。
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公开了一种包括有机化合物放热化学转化为有附加值产品的方法系统中使用的设备,更具体而言,就是采用带有控制放热装置的用于固定多相催化剂放热化学转化的流动反应器。本发明的流动反应器包括多根带隔层的导管(3),其每一根外表面用于与传热介质接触,入口分配歧管(2)用于通过置于每根导管里的多相催化材料形成的通道与下游歧管(4)在操作期间流动连通,所述的带隔层导管位于催化剂区域序列内,区域的长度在导管的轴向可相同或不同,每个区域的在垂直于轴向的平面内测量的导管横断面基本均一,由此定义区域体积,区域序列包括至少两个区域(5,6,7,8),这样每个下游区域的横截面比紧邻的上游区域横截面更大或更小。本发明另一方面包括使用这种流动反应器的方法,例如马来酐的连续生产。
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本发明涉及化学机械抛光装置及其方法,该装置包括:抛光头,以使晶片位于下侧的状态对晶片加压并使其旋转;垫高测定部,在化学机械抛光工序过程中,获取抛光垫的半径方向上的高度偏差;调节器,具有臂部和调节盘,臂部以铰链轴为中心旋回旋转规定角度,调节盘将抛光垫压向臂部的下侧并进行旋转;控制部,在第二位置上以第二旋回速度对臂部的旋回速度进行调节,第二位置上的抛光垫的高度高于第一位置上的高度,第二旋回速度小于第一旋回速度,由此,通过调节调节盘的旋回速度,能够缓和在抛光垫的不同位置上的高度偏差,因此,即便相同的施压力作用于晶片,根据抛光垫的高度偏差,摩擦力不同,从而能够按各区域调节晶片的每小时的抛光量。
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本发明提供一种用于监测并控制反应溅射沉积的方法和装置。该方法和装置尤其可用于使用对金属靶进行溅射的大功率磁控管的化学计量介电化合物(例如,金属氧化物、金属氮化物、金属氮氧化物等)在各种基底上的高速沉积,所述溅射包括使用较短的靶(阴极)电压脉冲(通常40μs至200μs)且具有高达数kWcm-2的靶功率密度的大功率脉冲磁控溅射。对于给定的标称靶功率水平、靶材料和源气体而言,在由电源所保持的恒定靶电压下对反应性气体进入真空室的脉冲流速进行控制,以促进化学计量介电薄膜在“金属模式”与“覆盖(中毒)模式”之间的过渡区中的溅射沉积。
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