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本发明公开了一种在不含数个化学杀生物剂的一非无菌包覆装置中无菌处理及生产数个细胞的方法及装置,所述方法及装置通过将整个包覆装置的湿度水平控制在25%或更低的相对湿度,并且优选20%或15%或更低的相对湿度。此外,所述温度控制在37℃,并在所述包覆内保持一致的气流。在这种方法中,通过环境监测在所述包覆内检测到的微生物污染导致的菌落形成单位为显着减少的。
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一种具有漏液导引的化学药液分阀箱,包含一箱体,一集液杯,一感测器以及一面板,该箱体提供一阀组及多个与该阀组连接的导液管设置,该箱体由一背板及与该背板连接的多个侧板组成,该些侧板中设于该箱体底部者成形一提供该集液杯设置的漏液口,该感测器设于该集液杯中并检测该集液杯内液位高度的感测器,该面板设于该箱体上,并可区分为一对应该阀组设置的纵向部及一连接该纵向部的斜向部,该斜向部与该背板的距离小于该纵向部与该背板的距离。
提出用于识别多个电化学存储单元中的温度升高的一种方法和一种设备。根据本发明,在此求得分别与存储单元热耦合的PTC元件的电串联电路的电特征参量,以及当对所述电特征参量的分析结果达到预定义的阈值时,识别出多个电存储单元之一的温度升高。
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简单地说,根据本发明的一个实施方案,通过使用氯化锂作为增强剂来激活用于表面增强拉曼光谱学的金属结构,可以提高来自表面增强拉曼光谱的信号强度。被提高的信号强度可以允许在例如DNA测序中利用表面增强拉曼光谱学来检测各种分析物(例如核苷酸),而无需染料或者放射性标记。
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本发明提供了一种晶体管以及使用晶体管检测和/或确定样本中的分析物浓度的方法,该晶体管包括:源极电极;漏极电极;沟道,其包括在源极电极和漏极电极之间的有机半导体;多个栅极电极;以及电解质,其中电解质接触栅极电极和沟道,并且其中至少一个栅极电极包括氧化还原酶,且至少一个栅极电极不包括氧化还原酶,并且所述方法包括:(i)将电压施加到不包括氧化还原酶的至少一个栅极电极;(ii)接触晶体管中的测试样本;(iii)将在(i)中使用的电压施加到包括氧化还原酶的至少一个栅极电极;(iv)将电压从不包括氧化还原酶的至少一个栅极电极去除;其中(iii)和(iv)同时发生。
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化学机械抛光装置包括:工作台,该工作台用于支撑抛光垫;承载头,该承载头用于将基板的表面固持抵靠在抛光垫上;电机,该电机用于生成工作台与承载头之间的相对运动,以便抛光基板上的上覆层;原位声学监控系统;以及控制器。在一些实现中,原位声学监控系统包括:声学信号发生器,该声学信号发生器用于发射声学信号;以及声学信号传感器,该声学信号传感器接收从基板的表面反射的声学信号。控制器被配置为基于来自原位声学监控系统的测量结果来检测由于对基板的抛光而导致的下卧层的暴露。
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本发明涉及一种电化学气体感测元件(290),其具有小于5mm×5mm的占用面积,使得电解质容量、电极(302、303)的尺寸及电互连件(310)十分小。这导致在检测气体之后快速稳定且使偏置电压的迅速变化能够以不同气体为目标。传感器主体(300)是陶瓷的,且其它组件在包含焊料回流温度在内的温度下是稳定的,从而允许使用常规焊料回流技术将感测元件安装到PCB(321)。传感器电路(312)被安装在所述感测元件主体上以检测通过传感器电极的电流且以数字方式处理信息,从而导致更准确分析。小尺寸、低电力消耗及模块化允许所述传感器元件被安装于小的手持式装置中。揭示校准及重新校准个别气体传感器网络的额外方法及关于环境条件校正测量数据的方法。
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本公开涉及用于检测液体样品中的氨的试剂的生化学。具体而言,本公开涉及对基于酶的氨试验的技术改进,所述基于酶的氨试验可用于在临床环境中分析采自患者的血浆样品,以及其他用途。就此而言,含有NAD(P)H的试剂的稳定性得以提高,从而延长保存期,并且实现氨的检测。在示例性试剂中,使用酶促反应清除由于NAD(P)H衰变而释放的氨,所述酶促反应利用GLDH、NAD(P)H和2‑氧代戊二酸转化氨,从而在所述含有NAD(P)H的试剂中形成L‑谷氨酸、NAD(P)+和H2O。
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本发明提供一种化学机械抛光垫,其具有抛光层;端点检测窗;子衬垫;以及堆叠粘着剂;其中子衬垫包括与端点检测窗光通信的多个孔口;并且其中抛光层的抛光表面适用于衬底的抛光。
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一种用于防止热事件在包括若干电化学元件模块(1、2、3、4)的外壳中传播的方法,所述方法包括以下步骤:‑检测位于所述外壳中的受热事件(13)影响的一个或更多个临界模块(1、2、3),当与模块状态相关的一个或更多个参数已达到或超过预定阈值时,模块是临界的;‑以确定的持续时间和/或以确定的流速将冷却剂(12)分配到临界模块(1、2、3)上或其中,未被检测为临界模块的一个或更多个模块(4)不接收冷却剂(12)。
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本发明涉及巨噬细胞移动抑制因子(MIF)的特异性检测,特别是组织中的氧化型MIF(oxMIF)。本发明提供一种使用免疫组织化学的检测方法,其特征在于使用了特异性的抗oxMIF抗体。
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本发明涉及生物传感器。更具体地,本发明涉及电化学生物传感器和适合于检测样品中的一种或多种靶分子的电化学活性酶或其变体。
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本发明涉及对组织中的MIF、特别是oxMIF、以及抗‑oxMIF抗体的特异性检测。提供一种检测方法,其使用免疫组织化学或免疫荧光法,以及其中使用特异性抗‑oxMIF抗体和特异性独特型单克隆兔抗体。
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本发明描述了一种紧凑的用于检测有毒气体的电化学气体传感器,它采用一个带环槽的导电接线柱使传感器内的各个电极与传感器外面电连接。带有环槽的导电接线柱的采用显著地减少了制造传感器所需的零件数,并减少了电解液从传感器渗漏出来的可能性。另外,这种电化学有毒气体传感器可以采用气体渗透膜来代替多孔透气膜。
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本发明涉及一种用于可呼吸气体源的调节装置,该装置包括适于执行放热反应来产生可呼吸气体的反应介质(9),该反应介质(9)围绕具有可呼吸气体出口(13)的内部反应体积(10)。本发明还涉及用于在飞机中提供可呼吸气体的化学氧气发生器系统以及用于调节可呼吸气体源的方法,该方法包括启动反应介质(9)的放热反应来产生可呼吸气体的步骤,所述反应介质(9)围绕具有可呼吸气体出口(13)的内部反应体积(10),其中可呼吸气体流过可呼吸气体出口(13)。
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本发明涉及一种检测至少一种化学化合物的装置,所述装置包括至少一个具有几层石墨烯的碳纳米管,其上接枝了至少一种具有能够与所述化学化合物反应的基团G1或所述G1基团的前体的分子。本发明也涉及所述装置的用途和制备这样的装置的方法。
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化学过滤机多功能三通式排气阀,在过滤筒提供溢流回收处设三通排气阀,三通排气阀左侧通孔与过滤筒相通,下方通孔与导管相连,上方通孔设有隔膜及压力表,右侧透孔设置设有垫圈的开关,通过开关的进退,使左侧与下方通孔开闭或开放,以方便排气及检测压力,其可供过滤筒随时排放残留气体及检测压力状况,可防止滤筒内气体压力的破坏,同时还增加了产品的使用寿命及操作的安全性。
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公开了一种用于电化学电池例如碱性电池的端盖组件(10),此端盖组件包括:一具有单体结构的外露接头端盖(20),它带有盘旋表面;一电绝缘密封件(100);以及,位于绝缘密封件(100)与接头端盖(20)之间的金属支承盘(70)。在提供了电池内含物之后,将端盖组件(10)插进电池外壳的开放端。端盖的一部分是一扁平环形阶梯(23),它能改善端盖与电池的状态检测器(155)的导电部分之间的接触,所述检测器可合并到电池标签(180)内。环形阶梯(23)最好位于与电池纵轴成约直角的位置。所述表面阶梯与端盖成整体并且最好在电池包含端盖的那一端处位于与电池外壳的突肩大致同高的位置。所述端盖组件作为整体能为电池提供严实的密封。
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提供了用于电化学传感器的恒电位电路。电化学检测器可由传感器所产生的电压部分地或全部地供电。使用在相应的传感器中产生预定电压降的有源电路或无源部件,可提供在操作期间不析氢的二电极自耗阳极氧传感器。
本发明公开了一种方法,其中第一机械元件和第二机械元件(4,5)分别附接到第一支撑件和第二支撑件(7,9),该第一支撑件和第二支撑件与对电极(19)和参考电极(20)一起浸入电解质(21)中以便形成电化学电池(2),其中其第二机械元件是连接到绝缘电线(12)的工作电极,该绝缘电线还将对电极连接到电位/电流发生器(23);将第二元件的第一未覆盖面(15)压靠在第一元件(4)上,针对该第二元件的其余部分结合在第二支撑件内;并且将至少一个预定值的电位施加到第二元件和/或使预定电流通过,根据施加的电位检测通过电解质传输的电流和/或根据预定电流检测建立的电位。
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本实用新型提供一种光化学衍生器,包括:紫外光源;和多个反应线圈,由紫外透明材料细管绕制而成,并设在紫外光源的紫外光发射部分上,每一个反应线圈具有流入口和流出口,当任意一个反应线圈被选择流通流动相时,流动相从该反应线圈流入口流入,并从流出口流出至荧光检测器,当至少两个反应线圈被选择来流通流动相时,该至少两个反应线圈以流动相串行通过其的方式连接,其中两个相邻的反应线圈中前一个反应线圈的流出口与后一个反应线圈的流入口连接,流动相从至少两个反应线圈中流入口不与其它反应线圈的流出口连接的反应线圈的流入口流入,并从至少两个反应线圈中流出口不与其它反应线圈的流入口连接的反应线圈的流出口流出至荧光检测器。
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本说明书实施例提供一种通过强化学习提取主干词的方法和装置,方法包括,首先利用句子样本集,训练用于句子分类的分类网络。然后,利用当前策略参数下的策略网络,对句子样本集中的样本句子进行主干词提取,获得主干词集合,并根据该样本句子中的词语数目和主干词集合中的词语数目,确定当前的第一损失;接着,利用分类网络对主干词集合构成的备选句子进行分类处理,获得该备选句子的分类结果,并根据分类结果以及样本句子的分类标签,确定当前的第二损失。如此,可以根据当前的第一损失和第二损失,确定当前的总损失。进而,在总损失减小的方向,更新强化学习系统,其中包括,至少更新所述策略网络,以用于从待分析句子中提取主干词。
提供了来自移动平台的改进的气体泄漏检测。可执行自动水平空间尺度分析,以将被测气体的泄漏与背景水平区分开。通过使用同位素比和/或化学示踪器来将被测气体的泄漏与其它源区分开,可提供源标识。与多点测量结果的空间分析相组合的多点测量可提供泄漏源距离估计。可单独地或以任何组合来实施这些方法。
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一种电化学气体传感器,包括具有多个入口通路的传感器壳体,其中多个入口通路中的每个入口通路具有不大于11,309μm2的横截面积。电化学气体传感器进一步包括壳体内的响应分析物气体的工作电极以及传感器壳体内的与工作电极离子接触的电解质。
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本公开涉及化学机械抛光系统及使用方法。一种调节抛光衬垫的方法包括从第一传感器接收关于所述抛光衬垫的粗糙度的信息。该方法还包括使用调节器来调节所述抛光衬垫。该方法还包括在所述调节之后检测所述抛光衬垫的粗糙度。该方法还包括响应于所检测到的所述抛光衬垫的粗糙度在阈值粗糙度范围之外,重复所述调节。
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本发明涉及用于将样品中所含化合物分离为液相和/或气相的系统和方法。所述系统包括:炉(D1),用于根据一系列温度在惰性气氛中进行加热;在炉运行时连接至炉(D1)的第一实验装备(M1),其包括用于将在惰性气氛中加热而产生的流出物循环到收集(U)该流出物的装置;当炉不再运行时连接至第一实验装备(M1)的第二实验装备(M2),其包括使使第一装备收集的流出物向装置(T1、T2)真空循环(PI、P.G.、TP)的装置,用于将收集的流出物分离为液相和/或气相。本发明还涉及一种通过用于分析所分离液相和/或气相的化合物的化学组成的设备来确定样品中所含化合物的化学组成的系统和方法。
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本发明提供一种容易维护的光学式粒子检测装置以及粒子的检测方法。该光学式粒子检测装置具有:发光的光源(1)、对光进行传播的光纤(2)、对从光纤(2)的出射端部射出的光进行聚光的照射侧聚光透镜(12)、使由照射侧聚光透镜(12)聚光的光横穿包含粒子的气流的喷射机构(3)。在此,粒子包含微生物、无害或者有害的化学物质、灰尘、尘土以及尘埃等垃圾等。光纤(2)例如是多模光纤。
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