926
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根据本发明用于实时检测的水质分析仪100包括偏压AC电渗(ACEO)单元154,用于接收具有多个光合生物的待分析流体,以及将多个光合生物浓缩在至少一个浓缩区域。提供光电探测器157,用于获得浓缩区中多个光合生物测定的光合作用,所述光合作用响应于来自光源105的入射光,其中,化学、生物或放射性物质减少了光合生物正常的光合作用。电子组件158分析测定的光合作用以便表示在流体中化学、生物或放射性物质的存在。
本发明涉及降低分析物的测量中干扰化合物的影响的方法,更具体来说,涉及降低系统中干扰化合物的影响的方法,其中测试条(600)使用两个或更多个工作电极(12,14)。在本发明中,给第一个工作电极(12)施加第一个电位(E1),给第二个工作电极(14)施加具有相同极性但是比第一个电位(E1)大的第二个电位(E2)。
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本申请涉及估计电化学电池的电池状态。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:根据加权函数对提供的电阻抗测量结果系列中的电阻抗测量结果(10)加权(S22),加权函数取决于系列的索引(s)或测量频率(fs),导致测量结果(10)的系列的连续元素的至少一个系列(21),当根据测量结果(10)系列的索引(s)在电阻抗的复平面中按顺序点到点连接时在复平面中形成至少一个环路(22);计算(S24)复平面中至少一个环路(22)的尺寸度量;基于复平面中的至少一个环路(22)的尺寸的计算度量,确定(S26)电化学电池(44)的电池状态的估计;以及输出(S28)电池状态的估计。
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本发明提供一种前处理液和能够容易地制备该前处理液的免疫组织化学染色用前处理浓缩液,所述前处理液用于从含有被含石蜡的包埋介质包埋的组织待测物的载玻片溶出该包埋介质并活化该组织待测物的抗原性,实施免疫组织化学染色,所述前处理液能够利用3次以上。该免疫组织化学染色用前处理液含有抗原性活化剂、特定的非离子表面活性剂和环糊精或其衍生物,作为余部,含有80质量%以上的水,以前处理液的pH为特定pH的比例含有前述抗原性活化剂,且以特定比例含有前述环糊精或其衍生物。
803
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本发明涉及一种用于以改进的血细胞比容测量准确度来测量血糖浓度的电化学生物传感器。根据本发明的电化学生物传感器包括用于校正血细胞比容测量值的第一电极部、用于测量血糖浓度的第二电极部和绝缘盖,所述绝缘盖比工作电极和辅助电极薄,从而不仅能够使得暴露于血样中的第一电极部的第一工作电极和第一辅助电极具有相同的面积,而且在第一工作电极和第一辅助电极之间保持恒定间隔。另外,即使当在电极印刷期间可能发生定位误差时,也可以借助绝缘盖使电极面积和电极间隔保持恒定,因此可以改进血细胞比容测量值的准确度,并且可以进一步改进其中使用血细胞比容测量值进行校正的血糖浓度测量值的准确度。
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一种电化学传感器,其包括:壳体,其限定内部空间;感测电极;对电极;以及电接触件;其中,感测电极或对电极中的至少一者包括接触部分,其中,所述接触部分被偏压成与电接触件接触并电联接到电接触件,并且其中,接触部分上的挤压不同于电极的剩余主体上的挤压。
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化学机械平面化装置包括台板、晶片托臂、托架组件、调节臂、和端操纵装置。通过以最小需要的输送速率提供抛光剂确保了不变的晶片平面化,使浆料输送系统降低了浪费。浆料输送系统包括检查阀、隔膜泵、检查阀、背压阀和分配杆。隔膜泵在每个抽运周期提供精确的抛光剂体积,与输入压力无关。检查阀防止抛光剂反向流过隔膜泵。背压阀在检查阀上产生压力差,以防止在隔膜泵的回程期间抛光剂的流动。抛光剂从分配杆分配到抛光介质。
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本发明提供一种金属有机化学汽相淀积设备及其温度控制方法。该设备包括:腔室;安装在腔室内侧并能旋转的衬托器,其中,将至少一个衬底设置于衬托器上;加热衬托器的多个加热器,其温度被独立控制;气体喷射器,位于衬托器上部且朝向衬托器喷射III族气体和V族气体;多个温度探测传感器,其位于衬托器的上部,并测量通过各加热器加热的加热区的温度;和控制器,其存储加热区所需的温度设定值,并通过将由各温度探测传感器探测到的探测温度值与加热区所需的设定值相比较来控制加热区的温度。通过有效地调节金属有机化学汽相淀积设备中的每一外延工艺所必需的温度条件,可以在整个工艺期间均匀地向整个衬底实施温度倾斜,其通过将温度从室温上升至1200℃来执行工艺。因此提高了工艺效率和淀积均匀度。
本发明涉及一种可用于电化学构件中的膏状物质,它包括由以下成分构成的不均匀混合物:(A)含有至少一种有机聚合物、其前体物或预聚物的基体,或由此构成的基体;(B)一种可电化学活化的、不溶解或基本上不溶解基体的、无机或基本上无机的液体;(C)如果需要的话一种粉末固体,它相对于电化学活化液体基本上是惰性的。本发明还涉及一种独立的或贴覆在基板上的层制品,它包括由以下成分构成的不均匀混合物:(A)一种如权利要求1-7之一所述的含有至少一种有机聚合物的基体,或由此构成的基体;(B)一种可电化学活化的、不溶解或基本上不溶解基体的、无机或基本上无机的液体;(C)如果需要的话一种粉末固体,它相对于电化学活化液体基本上是惰性的。本发明还涉及具有电化学性能的复层品,它包括这样的层制品。所述层制品和复层品可以有利地被用于制造电池、低温燃料电池、太阳能电池或电化学探测器。
1177
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在化学机械抛光操作中用以控制晶片温度的设备与方法。一晶片承载器(66)具有一晶片安装表面,用以将晶片定位在相邻于热能转移单元(64)之处,以转移相关于晶片(52)的能量。一热能探测器(54)的定位相邻于晶片安装表面,以探测晶片(52)的温度。一控制器(60)响应该探测器(54),以控制供应至热能转移单元(64)的热能。实施例则包括界定晶片的独立区域,为每个独立区域提供热能转移单元(64)的独立区块以及独立地探测每个独立区域的温度,以独立地控制对于与独立区域相关的热能转移单元(64)的热能供应。
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一种化学泄漏处理车,包含一个车体单元、一个环境侦测单元,及一个紧急反应单元。该车体单元包括一个轮组、一个容室、一个连通该容室的开口,及至少一个能开启地封闭该开口的防护门。该环境侦测单元设置于该车体单元并包括一个能侦测环境并周期性地送出一个侦测讯号的侦测模块、一个能接收该侦测讯号并发出一个处理讯号的处理模块,及一个能接收该处理讯号并发出一个反应讯号的反应模块。该紧急反应单元设置于该车体单元并包括一个贮水箱、至少一个水雾喷头,及一个能将该贮水箱的内容物经由所述水雾喷头喷洒而出的驱动模块。借此,该化学泄漏处理车不只能够收纳工具器械,还具有屏蔽、侦测环境、警示,以及紧急消防等功能。
本发明涉及用于监控化学敏感场效应晶体管的至少一种功能的方法和监控设备。本发明提出一种用于在机动车中在化学敏感场效应晶体管的运行期间监控所述化学敏感场效应晶体管的至少一种功能的方法。所述化学敏感场效应晶体管具有源极接触部(302)、漏极接触部(304)和栅极电极(300)。所述方法具有步骤:调整在所述漏极接触部和所述源极接触部之间的电压(UDS)和在所述源极接触部和所述栅极电极之间的电压(UG)。此外所述方法具有步骤:测定在所述漏极接触部和所述源极接触部之间的通过电流(IDS),以便在使用所述通过电流的情况下监控所述化学敏感场效应晶体管的功能。
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本发明公开一种化学药品供给装置,包括:用于灌入药液的容器罐;缓冲器,其下部设有用于接收所述容器罐内的药液后向半导体装备输送的排出阀,在上部形成用于向外部排出包含于所述药液里的气泡的气泡排气阀;残量测定装置,以用于测定所述容器罐内药液的残量;及体积可变装置,以用于当利用所述残量测定装置进行的测定结果为容器罐内的药液残量在基准值以下时,使缓冲器内药液的收容空间收缩及膨胀,从而吸入容器罐内的药液。并且,如果测定的容器罐内药液的残量在基准值以下,则从缓冲器侧形成低速真空吸入动作,因此可降低容器罐内的药液的残量而节省材料费用。
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一种在包括至少一个反应器(R)的设备中合成至 少一种化学产品的工艺的控制方法, 该反应器可以比作为一个 全混反应器, 其中一个或多个受控变量(GC)可以作用于工艺过 程, 使得一个或多个关联产品的性质和/或工艺过程的变量, 称为 控制变量(GR), 等于相应的设定值(CGR), 所述方法包括如下步骤 : (a)输入与控制变量相关的设定值(CGR); (b)利用预测单元(OP), 以工艺 受控变量的测定值(MGC)为基础, 计算控制变量的预测值(PGR) (c)使用控制单元(OC), 以控制变量的设定值(CGR)和预测值(PGR) 为基础, 计算工艺受控变量的设定值(CGC); (d)向作动器传送工艺受控变 量的设定值(CGC), 以作用于工艺过程; 其中, 预测单元(OP)以工艺的数学 模型为基础, 称为直接模型(M), 它是以这样一种方式设计的 : 反应器(R)中至少 一种组分(x)的质量MXR用以下方程预测 : MXR=LAG(FXRIN·τx, τx) 其中 : FXRIN是进入反应器R的组分x的质量流量 τx是x在反应器中的停留时间; 函数Y=LAG(u, τ)是 以下微分方程的解 。以u和τ的瞬时值, 和Y最终计算值计算。
本发明涉及一种用于评价用于电化学器件的分隔件的绝缘特性和锂离子传导性特性的方法和系统,其中,在使得待测试的、包含分隔件的测量对象和电化学器件面对彼此的同时来评价绝缘特性和锂离子传导性特性,因此,能够通过根据所述电化学器件的实际运行状态来反映温度和压力变化等来评价所述分隔件的绝缘特性和锂离子传导性特性。
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提供了用于通过外部数据而增强的强化学习软件代理的技术。可以基于从诸如在线论坛之类的一个或多个知识库获得的信息来训练支持软件代理的强化学习模型。可以在与外部环境具有有限的连接性的环境中测试经训练的强化学习模型,以满足性能标准。可以将强化学习软件代理与经测试和经训练的强化学习模型一起部署在环境内,以自主地执行动作来处理请求。
本发明是有关于一种有机膜的CMP研浆,包括氧化剂及溶剂。本发明的有机膜的CMP研浆具有通过方程式(1)所呈现的为约5°至90°的Δθw,其为水接触角变化,且在将涂布有有机膜而待研磨的晶圆,浸渍于CMP研浆中10小时之后所测量。
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一种用于使用和测试加化学标签的钻井液添加剂的方法、系统和设备。在一个实施方案中,所述方法包括:使钻井液在井筒中循环,其中所述钻井液包含加化学标签的钻井液添加剂;以及在使所述钻井液循环的同时将所述井筒延伸到一个或多个地下地层中。一种系统,其包括:钻井液,所述钻井液包含加化学标签的钻井液添加剂;钻柱,所述钻柱包括钻头和井下工具;数据处理系统,所述数据处理系统可操作以从所述井下工具接收测量结果,以产生地下地层或滤饼中加化学标签的钻井液添加剂的视觉表示。一种设备,其包括:容器,所述容器用于容纳一定量的钻井液;过滤介质;泥浆传感器;滤饼传感器;出口传感器;数据处理系统,所述数据处理系统联接到所述泥浆传感器、所述滤饼传感器和所述出口传感器。
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一种电化学传感器,其包含:由掺杂硼的金刚石材料形成的掺杂硼的金刚石电极;设置在所述掺杂硼的金刚石电极的感测表面上的非金刚石碳位点的阵列;结合至所述非金刚石碳位点的电化学活性表面基团,用以产生与目标物类关联的氧化还原峰,当设置包含目标物类的溶液与使用中的感测表面接触时,所述目标物类与结合至非金刚石碳位点的电化学活性表面基团反应;电控制器,该电控制器配置为跨电位范围扫描所述掺杂硼的金刚石电极以产生所述氧化还原峰;和处理器,该处理器配置为基于所述氧化还原峰的位置和强度中的一者或两者给出电化学读数。
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监视电化学二次半电池(1,101)的方法以及测量探针,该测量探针具有至少一个电化学二次半电池(101)、使半电池(101)和测量介质(8)之间的电化学接触闭合的控制和/或调节单元(7)、以及至少一个温度传感器(9,10),其中半电池(101)包括电解质(4)和第一导体元件(2),该第一导体元件(2)与电解质(4)接触并保持第一电位(E1),其特征在于,该半电池(1,101)还包括与电解质(4)接触并保持第二电位(E2)的第二导体元件(3),这两个导体元件(2,3)包括相同的金属,第一导体元件(2)具有相同金属的低溶解度盐的涂层(6),并且控制和/或调节单元(7)包括用于执行监视电化学半电池的方法的程序。
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本发明公开一种自动化加工机台组,包含:多个加工机台;执行部件,包括支架及取用器,支架相邻加工机台,且取用器可移动地设置于支架上;视觉定位传感器,用以感测并定位至少一化学药品原料桶的开口的位置;至少一连接盖,借由取用器可拆卸地连接于至少一化学药品原料桶的开口;以及至少一连接管体,连接至少一连接盖与各加工机台中的供应槽。借此,本发明的自动化加工机台组与应用其的晶圆化学药品自动传输系统不需要借由人力,便可将已经使用完毕的化学药品原料桶与装满化学药品原料的化学药品原料桶进行替换,因而能有效节省人力。
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一种化学物供给方法和设备,其使用特定化学物的溶解度极限来提供测量的剂量。本发明包括特定容积的容器,固体化学物被放置和容纳在该容器中。化学物溶解直到接近其溶解度极限。当系统需要化学物定量给料时,冲洗容器并且受控剂量的化学物被供给到系统中。本发明可以结合动力学的溶解以便允许来自供给给料器的较大剂量。
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本发明涉及与基于微机电系统(MEMS)的电化学传感器相关的装置和相关联的制造方法,该装置和相关联的制造方法包括接触布置在基板上的两个或更多个电极的电解质,以及设置在传感器的至少感测电极的顶部上的高表面积电极。高表面积电极的各种实施方案可增大由基于MEMS的电化学传感器响应于一种或多种目标化学物质或气体而产生的电流或电势,并且允许制造和操作较小的电化学传感器。电极可电耦合到控制和测量电路。在一些示例中,控制和测量电路可形成于同一基板上。
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本发明涉及加工传导工件的电化学加工系统及方法。具体而言,提供了一种用于加工传导工件(102)的电化学加工系统(100)。该系统包括配置成从传导工件(102)除去材料的钻孔工具(112)。钻孔工具(112)配置成在传导工件(102)内沿工具路径前进,以在材料从其除去时形成在一个以上的维度中延伸穿过传导工件(102)的钻孔(118)。该系统还包括配置成确定钻孔工具(112)沿工具路径的位置的检查装置(122),以及配置成与检查装置(122)通信的控制器(128)。控制器(128)配置成将工具路径与标称工具路径相比较,且确定所述钻孔工具(112)的位置误差,位置误差由工具路径与标称工具路径之间的差异限定。
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催化剂层、膜电极接合体和电化学电池。本发明的实施方式涉及催化剂层5、7、膜电极接合体1和电化学电池。提供具有充分的耐溶解性和高催化剂活性的催化剂层5、7以及含有该催化剂层5、7的膜电极接合体1和电化学电池。根据实施方式,提供催化剂层5、7,其包含催化剂材料,具有20-90体积%的多孔度,通过用Cu的Kα线对催化剂层进行X射线衍射测定而得到的光谱中的比R1与通过用Cu的Kα线对粉末状态的前述催化剂材料进行X射线衍射测定而得到的光谱中的比R0满足R1≥R0×1.2的关系。
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本发明揭示一种电化学剥离方法,其包括如下步骤:从电源施加电流至可导电的待加工工件,其中该施加的电流被设置成选择性地剥离依附于该可导电的待加工工件的至少一部分涂层;接收代表从该电源流向该可导电的加工工件的实际电流的多个测量电流值,该多个测量电流值构成电流-时间变化曲线;至少根据该多个测量电流值识别出该电流-时间变化曲线上的交叉点,其中,该交叉点定义电化学剥离过程的第一剥离时间;至少基于该识别的交叉点以及预设的常数计算期望的总剥离时间,其中,该预设的常数定义该涂层的剥离深度,以及在判断出已经达到该计算的总剥离时间时,停止或暂停从该电流提供电流至该待加工工件。本发明还揭示一种电化学剥离系统。
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本发明的目的在于提供一种面强度和弯曲强度提高的化学强化玻璃。本发明涉及一种化学强化玻璃,其为在表层具有通过离子交换法而形成的压应力层的化学强化玻璃,其中,将玻璃的自最外表面起算深度X的区域中的氢浓度Y进行线性近似而得到的直线在X=0.1~0.4(μm)的情况下满足特定的关系式(I),且基于JIS B0601(2001年)而测定的、连接玻璃正面主面和背面主面之间的端面的偏斜度(Rsk)为‑1.3以上。
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一种电化学电池管理系统,其包括电化学电池和至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成控制电池,使得针对充电循环的至少一部分,以比先前放电循环的至少一部分的放电速率或电流低的充电速率或电流对电池进行充电。电化学电池管理方法。电化学电池管理系统,其包括电化学电池和至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成在电池的充电步骤之前和/或之后引发电池的放电。电化学电池管理方法。电化学电池管理系统,其包括电化学电池和至少一个控制器,所述至少一个控制器被配置成:监测电池的至少一个特性,并且基于电池的至少一个特性来引发电池的放电以及/或者控制电池的充电速率或电流。
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在制备从钻井液,水凝水泥组合物,含矿物颜料的涂料,和纸料中选择的水性分散体的方法中或在制备熔体挤出物的方法中,改进之处包括:A)由以下步骤制备乙烯醇(VOH)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸或该酸的盐(AMPS)的共聚物,这些步骤包括:在搅拌下连续加入作为共聚单体的AMPS和乙酸乙烯酯(VAM),自由基产生型聚合引发剂,以及用于该共聚单体、引发剂和由该共聚单体的共聚反应得到的共聚物的溶剂;将所得反应物料在第一反应区中在聚合条件下维持一段停留时间,该时间足以让主要比例的被加入到第一反应区中的AMPS进行聚合;将来自第一反应区的反应物料与附加供应的AMPS连续地加入到第二反应区中;将反应物料在第二反应区中维持一段停留时间,该时间足以使主要比例的被加入到第二反应区中的AMPS进行聚合;连续地从第二反应区中排出反应物料;从后一反应物料中分离出VAM和AMPS的共聚物;和通过水解和/或醇解皂化主要比例的在共聚物中的乙酸酯基团形成VOH和AMPS的共聚物;和B)将皂化共聚物引入到水分散体或熔体挤出物中。包括冷水可溶性膜的产品,其中:A)膜包括乙烯醇(VOH)与少量的游离酸形式或作为游离酸的盐(AMPS)形式的2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸的共聚物;和B)膜具有在8星期之后由强烈化学物质溶解试验方法测量的低于约80秒的强烈化学物质溶解时间。
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