用于选择性检测苯气体的装置,所述装置在底部基底上包括下列的组合:至少一个以铑簇修饰的功能化的多壁或单壁碳纳米管传感器,以及至少一个以选自金、钯、镍和钛的金属簇修饰的和/或未经修饰的功能化的多壁或单壁碳纳米管传感器;其中所述底部基底还包括用于测量所述传感器的电阻的变化的设备。该装置可用在环境温度下,无论是否有氧存在,且易于操纵。本发明还涉及一种用于制造该装置的方法以及一种用于在化学工业、石化工业、加油站、或家庭、航空或研究应用中检测该气体的方法。
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本发明涉及一种用于检测挥发性有机化合物的化学敏感传感器,该传感器包括基底、电极阵列、微屏障和感测层,该感测层包括紧密排列取向的多重核‑壳粒子,该粒子包括金属纳米粒子(MNP)核和有机配体壳,其中MNP核的平均粒度低于大约15nm。本发明还提供了一种制造化学敏感传感器的方法。
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本文公开了制造针对稀缺目标分子的分子印迹聚合物的方法,该分子印迹聚合物是使用替代分子制成的。本文还公开了分子印迹聚合物及其在检测所选目标分子中的用途,特别是通过将荧光替代分子结合到分子印迹聚合物,然后在与目标分子接触时从分子印迹聚合物中被取代。在优选实施方式中,分子印迹聚合物由选自甲基丙烯酸甲酯的功能单体、选自三甲基丙烯酸三羟甲基丙烷酯或二甲基丙烯酸乙二醇酯的交联剂和选自土臭素和2‑甲基异冰片的目标分子形成。替代分子通过基于形状的筛选工具选择,其中替代分子具有至少0.8的形状相似度得分,且替代分子与功能单体的比例为1:2至1:6,且功能单体与交联剂的比例为1:1至1:2.5。该分子印迹聚合物用于检测水中的分析物。
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本发明涉及确定用于化学混合产品的产品组合物的方法,其中在用于各自的化学混合产品的多种第一产品组合物的情况下,为所述多种第一产品组合物的每一种提供一系列特征值,这些特征值各自以数值描述各自混合产品的描述符,其中各第一产品组合物以用于描述第一产品组合物的组分的比例的数值产品分布为特征,其中通过第一双射映射将用于各混合产品的这一系列特征值映射到一系列映射特征值上,其中为用于各自化学混合产品的多种第二产品组合物提供一系列试验特征值,这些试验特征值各自以数值描述各自混合产品的行为性质,其中通过第二双射映射将用于各混合产品的这一系列试验特征值映射到一系列映射试验特征值上,其中至少第一或第二映射包括变化,其中将第二产品组合物的每个系列的映射试验特征值赋值给第一产品组合物的一系列变化特征值,其中通过赋值系列的多变量分析来确定相关矩阵,其中规定用于描述目标混合产品的至少一种行为性质的目标要求概况,并基于目标要求概况和相关矩阵来确定用于描述目标产品组合物的描述符的目标描述符概况。
一种包括可检测的造影剂的电解液组合物以及包括所述电解液组合物的电化学电池,其中所述造影剂使得可以在所述电池建造期间或之后检测电解液的溢出或泄漏。在一些实施方案中,所述造影剂能够在加入到所述电池后随时间改变所述电解液组合物的颜色强度。本发明还公开了在所述电池建造期间检测所述含有造影剂的电解液组合物溢出或泄漏的方法。
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一种被一体化在电化学系统中的比较电极(3)的原位再校准方法,所述电化学系统包括工作电极(1)、对电极(2)和电解质(4),其特征在于,所述原位再校准方法包括下述步骤:检验比较电极(3)的电位,检测比较电极(3)的电位相对于针对所述比较电极所设计的电位平台是否存在电位漂移,以及当情况为这样时,再校准比较电极(3)。
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用于使用高灵敏性、小尺寸且具有低能耗的化学敏感场效应晶体管(CS‑FET)设备的阵列的多种气体或蒸汽的化学传感的系统和方法。传感器层为形成硅衬底上的源极和漏极之间的过渡金属氧化物、稀土金属氧化物或金属纳米粒子的超薄膜。传感器层的功函数可以通过在其表面上的化学物质的吸附来操控。这些变化引起下层硅沟道的表面电位的变化,从而实现设备的电流调制。通过选择适合的传感器层,不同的化学物质会产生不同的输出信号。这些信号的外部信号处理的使能以及传感器和阵列轮廓匹配使得可以进行多气体检测。
提供能够适当使用于电化学装置或氢气传感器的固体离子传导体。该电化学装置是夹着对形成有通过紫外线硬化处理离子液体与光硬化性树脂的混合物的固体离子传导体而形成有一对电极的电化学装置,上述离子液体为:1种或多种选自咪唑鎓系离子、吡啶鎓系离子、脂肪族胺系离子、脂环式胺系离子、脂肪族鏻离子中任一种的具有阳离子部位者,1种或多种选自硼酸离子、三氟甲磺酸离子(Triflate?ion)、卤系离子、膦酸盐离子中任一种的具有阴离子部位的离子液体。
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本发明提供包括使用光敏化化学漂白以在生物样品中检测多靶标的方法。所述方法包括提供包含多靶标的生物样品,使至少一个探针结合存在于样品中的一个或多个靶标,和观测来自探针的信号的步骤。所述方法还包括使包含结合的探针的样品与电子转移试剂接触并照射样品,由此启动通过光敏化化学漂白基本上灭活探针的光反应的步骤。所述方法还包括使至少一个探针结合存在于样品中的一个或多个靶标,并观测来自探针的信号的步骤。结合、观测和漂白的过程可以反复重复。
诊断性电化学阻抗谱(EIS)程序用于测量一个或多于一个检测电极的阻抗相关参数的数值。所述参数可包括实阻抗、虚阻抗、阻抗幅值和/或相位角。所述阻抗相关参数的测量值随后用于进行传感器诊断,基于来自多个冗余检测电极的信号计算高可靠性的融合传感器葡萄糖值,校正传感器,检测一个或多于一个检测电极的附近的干扰物,以及测试电镀电极的表面特性。有利地是,阻抗相关参数可被定义成在特定的频率范围内基本独立于葡萄糖。专用集成电路(ASIC)能够执行基于EIS的诊断、融合算法和其他基于EIS参数的测量值的过程。
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提供一种制造化学机械抛光垫的方法,其中自动检查系统经配置以检测切削薄片的宏观不均匀性并且将所述切削薄片分类成可接受或待检;其中所述可接受切削薄片进一步加工形成化学机械抛光垫的抛光层。
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本发明一般性涉及在二氧化硅固体支持物上进行核酸分离的领域。特别地,本文公开了新型二氧化硅‑固体支持物的结合核酸的缓冲液化学物质,其基于在酸性条件下使用小的四元有机化合物,例如氯化四甲铵(TMAC)。这种新型核酸纯化化学物质不仅纯化RNA,而且还能纯化DNA,并具有在各种各样的商业试剂盒中可被用于实施的潜力,所述商业试剂盒包括从离心柱到集成芯片实验室(Lab‑On‑A‑Chip)(LOC)设备,诸如利用固相提取技术的一次性药盒。此外,本发明方法可以使用相对小体积的结合缓冲液并因此可以在此类集成或封闭的分子诊断设备中进行,它们具有允许增加样品输入体积的潜力,这对于诸如血浆或尿液的液体活检样品,可以增加检测稀有核酸靶的机会。
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本发明涉及用外源化学品处理植物的组合物和方法。具体地,公开了一种施用于植物的组合物,它包含一种外源化学品(例如,芽后除草剂)、一种含水稀释液和两亲第一赋形剂物质。第一赋形剂物质与外源化学品的重量比是在大约1∶3至大约1∶100之间。含水组合物在蜡层上形成各向异性附聚物,且各向异性附聚物的存在可以通过本文中所描述的试验检测。本发明的组合物,当施用于植物时,与含有表面活性剂但不形成各向异性附聚物的另外相似的组合物相比,提供每单位量的外源化学品的提高的生物活性。不受理论束缚,目前相信,此增强的生物活性是由于形成或增大了通过植物上表皮蜡的亲水通道的结果。
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本发明提供能够检测试样所包含的微量胰岛素的手段。本发明涉及胰岛素的检测方法,具有:将样本添加到表面固定有特异性识别胰岛素的部位的胰岛素结合蛋白质而成的电极来检测伴随胰岛素与上述胰岛素结合蛋白质的复合体形成的电化学变化,上述胰岛素结合蛋白质包含第一区域以及第二区域,上述第一区域包含胰岛素受体的α-CT区段且不包含胰岛素受体的β亚基,上述第二区域包含胰岛素受体的L1结构域并且不包含胰岛素受体的β亚基,上述第一区域以及上述第二区域的任意一方固定于上述电极的表面。
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一种核酸测序方法。该方法可以包括以下步骤:(a)提供拴系到固体支持物电荷传感器的聚合酶;(b)提供一个或多个核苷酸,由此可以通过电荷传感器检测核苷酸的存在;以及(c)检测核苷酸掺入与模板核酸互补的新生链。
本发明涉及一种用于定位电化学存储器(165)中的缺陷的方法。该方法包括对电化学存储器(165)的部分区域(145、150、155、160、170)调温以便提高所述部分区域(145、150、155、160、170)的内部压力的步骤;检测测量值的步骤,所述测量值代表响应于所述部分区域(145、150、155、160、170)的提高的内部压力而进行的成分从所述部分区域(145、150、155、160、170)的逸出;和当所述测量值与比较值有预定的关系时定位所述部分区域(145、150、155、160、170)中的缺陷的步骤。
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本发明的目的在于提供能够有效地抑制化学强化后的翘曲、并且能够省略或简化化学强化前的研磨处理等的玻璃板。本发明涉及一种玻璃板,其中,一个表面的表面Na2O量比另一个表面的Na2O量浓度低0.2质量%~1.2质量%。
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本发明涉及女性卫生用一次性吸湿用品,更具体地是涉及卫生巾或短裤衬垫,其包含通过具有传感器而用于预测月经的血液检测件,其中的传感器具有识别元件以检测血液的存在,指示月经临近,并提供了指示月经临近的视觉信号。
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一种可微量取样电化学生物传感器试片,具有一对具绝缘性的基板,该基板端缘设有一向外凸出的反应区,该反应区周缘呈开放状,而在该基板间设有电极极性不同的工作电极及参考电极,该电极并在延伸至反应区的一端分别覆盖有反应酵素,在进行检测时,可将电极未覆盖有反应酵素的一端插入检测仪器中,而因该反应区呈凸出状,且其开口为全方位没有限制,令检体(例如:血液)由反应区开口任一方向以扩散方式吸入反应区中,并使反应酵素迅速溶入其中,使电极间可由其导引形成通路,而能利用氧化或还原物质与检体发生专一性生化反应而产生电子转移,配合检测仪器使用,检测出该检体浓度,可因电极上的亲水性反应层,使检体易于以扩散方式吸入反应区。
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本公开实施例提供一种用于化学机械研磨系统的平台。上述平台包括在平台之中的一或多个凹部,以安置用于研磨/平坦化工艺的各种构件。平台包括第一凹部以及第二凹部。第一凹部位于第二凹部之下。终点检测器放置在第一凹部中,且检测器盖可被放置在第二凹部中。密封装置被提供在终点检测器与检测器盖之间的空间,以防止任何外部或外来的材料接触终点检测器。拴件被用以将检测器盖拴至平台,也提供附加的防护以防止外来的材料接触被容纳在凹部的构件。
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本发明提供了一种适于向半导体制造设施中的化学机械平面化(CMP)工具或其它工具提供料浆和/或化学共混物的料浆和/或化学共混物供给装置、相关工艺、使用方法和制造方法。所述料浆和/或化学共混物供给装置包括以下的一者或多者:进料模块、共混模块、分析模块和分配模块。
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一种电化学气体检测器包括电化学电池、开关电路和驱动电路。开关电路被电耦合到电化学电池和开关电路。驱动电路包括工作电极端子、对电极端子和参考电极端子。电化学电池包括第一电极、第二电极和第三电极。开关电路具有第一状态,在第一状态下,第一电极被电耦合到工作电极端子,第二电极被电耦合到对电极端子,并且第三电极被电耦合到参考电极端子。开关电路具有第二状态,在第二状态下,第二电极被电耦合到对电极端子,第一电极被电耦合到工作电极端子,并且第三电极被电耦合到参考电极端子。第二驱动电路可以被电耦合到开关电路。
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提供基于强化学习的信号控制装置和信号控制方法,信号控制装置可包括:拍摄部,通过拍摄交叉路的影像来获取交叉路图像,控制部,对所述拍摄部获取的交叉路图像进行分析以算出所述交叉路的拥堵程度信息,利用强化学习模型和所述拥堵程度信息算出针对下一个信号的控制信息,所述强化学习模型通过使用基于交叉路的拥堵程度而计算的状态信息和奖励信息作为输入值而被训练,以及驱动部,根据由所述控制部算出的针对下一个信号的控制信息而驱动信号灯。
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本发明涉及传感装置和化学传感器和与其相关的化合物。化合物包含荧光团、键合到荧光团的间隔基团和具有键合到间隔基团的不饱和杂环环的受体。所述间隔基团是甲胺基团(‑CH2‑NH‑)。所述受体和/或间隔基团分别具有键合到不饱和杂环环的受体侧链和/或键合到甲胺基团(‑CH2‑NH‑)的间隔基团侧链。所述化合物可用作被配置为捕获流体介质中的离子的化学传感器。所述化学传感器可进一步并入被配置为检测离子和计算流体介质中的离子浓度的传感装置中。
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