925
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本发明是一种制造可以随后识别并且与类似化学产品区分的化学产品的方法,并且包括步骤:(i)形成包含化学中间体A、化学中间体B和标记物化学品M的反应混合物;(ii)提供条件,该条件能够使化学中间体A和化学中间体B一起反应来形成化学产品C,和能够使标记物化学品M与化学中间体A反应来形成标记物产品AM或者与化学产品C反应来形成标记物产品CM;(iii)在所述反应已经进行后,从反应混合物中分离产品C与产品AM的混合物和/或产品C与标记物产品CM的混合物;其中产品AM和产品CM都能够通过分析来与产品C区分。通过使用本发明的方法,标记的产品原位形成,并且处于与未标记的产品的混合物中。
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一种用于检测混合气中、特别是内燃机的废气中 λ值的极限电流传感器被提出。该极限电流传感器 具有设置在固态的电解质上、传送氧离子的第一抽运 电池(14)和第二抽运电池(15),它们分别具有暴露于 通过扩散部(20)的测量气体的第一阴极(12)和第二 阴极(13)。抽运电池(14和15)以这样的方式获得: 在具有相同的外部氧浓度的情况下,不同的抽送电流 Ip这样获得,即当氧浓度至少在当量混合气(λ=1)附 近时,具有较高抽运电流Ip的抽运电池(14)能被开启 ,否则,当氧浓度在这一范围之外时,具有较低抽运电 流Ip的抽运电池运行。为了这一目的,扩散载体 (20)中的阴极(12,13)在每个表面上通过不同的扩散 路径(11和12)间隔开设置,在当量混合气(λ=1)附 近运行的抽运电池(14)的一个阴极(12)具有比另一 个抽运电池(15)的阴极(13)短的扩散路径(11)。
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本实用新型公开一种用于电离化学种的设备。接口到质谱仪的大气压力化学电离(APCI)源配置为具有定位在APCI入口探头组件内部的电晕放电针。流入APCI入口探针中的液体样品在通过电晕放电区域之前被雾化和蒸发。在电晕放电区域中产生的包含在APCI入口探头组件离子中的全部向着APCI探针中心线聚集以最大化通过APCI探针出口的离子迁移。贯穿到APCI探针出口端开口中的外部电场提供退出探针的样品离子的额外的中心线聚集。APCI探针配置为从电晕放电区域屏蔽电场,同时允许外部电场贯穿以聚集APCI产生的离子到口中到真空中用于质量-电荷分析。退出APCI探针的离子仅通过外部电场和气流导向,从而最大化到质量-电荷分析器中的迁移。新式的APCI探针可以配置为操作作为独立的APCI源入口探针、作为试剂离子枪用于电离在固体或者液体样品探针上或者通过多功能离子源中的气体入口引入的样品、或者作为组合电喷射和APCI多功能离子源的APCI部分。样品离子和气相试剂离子在APCI探针中从液体或者气体入口种或者二者混合物产生。
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将酚磺酸聚合物的NA盐的水溶液作为液体电解质,保持在液体电化学气体传感器的分离器上。在分离器上连接检测极和对极,在-40℃~70℃左右下检测CO。
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本发明涉及估计通过流体饱和或气体饱和的多孔固体的物质和场输运的过程的通量的方法。该方法包括通过但不限于X射线微断层摄影、3DNMR成像、根据岩石薄片分析的3D重建等,来获得三维多孔固体图像;通过连续应用图像滤波、分割以及多特性识别来对3D核心图像进行数字处理和形态分析,用以获得多孔固体样品的数字3D模型并且执行一组形态和几何的统计学特性分析。对于上述3D模型(多个模型),利用数值解法在给定的边界条件下,(单独或组合地)对热量、质量、化学和电通量进行建模。利用随机场和随机几何理论来生成在统计学上等价于上述模型(多个模型)的新模型;针对所述新模型,模拟热量、质量、化学和电通量。基于以上实现,对所获得的通量进行平均以用于宏观计算。
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本发明涉及一种用于飞机中的紧急氧气供应装置的化学氧气发生器,该发生器包括壳体、包含化合物形式的氧的固态化学物质、启动单元和输出端口,其中所述化学物质设置在壳体的内部并沿壳体的纵轴延伸,启动单元与化学物质相邻地设置,并且该启动单元适于向化学物质提供能量,以发起固态化学物质制造气态氧的化学反应,并且输出端口位于壳体中并与所述化学物质流体连通。根据本发明,所述固态化学物质从与启动单元相邻的开始区域延伸至末端区域,其中,所述化学物质在所述开始区域中的横截面的轮廓长度表面比,大于所述化学物质在末端区域中的横截面的轮廓长度表面比。
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本发明是针对一种用于电化学装置中的腐蚀防护的阻挡层,例如电化学装置中的碳基气体扩散层(GDL),该阻挡层包含导电陶瓷材料和一种非离聚物聚合物粘合剂。该导电陶瓷材料具有在空气气氛中>0.1S/cm、优选>1S/cm的电导率(如通过粉末法检测的)并且选自以下各项组成的组:含有贵金属和/或贱金属的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物以及它们的混合物和组合。包含本发明的阻挡层的膜-电极组件(MEA)、催化剂涂覆的膜(CCM)、气体扩散电极(GDE)和气体扩散层(GDL)表现出改进的耐腐蚀性,优选对抗碳腐蚀;特别是在PEM燃料电池的启动/停止循环和燃料不足的情况下。
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提供了一种以高灵敏度检测样品中具有特定序列的基因的基因检测方法及其装置。其包括通过将检测样品中具有特定序列的待检测的基因变性成单链制备基因样品的基因样品制备步骤;将具有与该基因样品的序列互补的碱基序列的单链核酸探针固定在电极上的固定步骤;通过在固定了前述核酸探针构成的电极上添加前述基因样品,在电极上形成前述核酸探针与前述基因样品杂交而成的双链核酸形成步骤;添加具有电化学活性并且通过光照射能共价结合前述双链核酸的插入剂的插入剂添加步骤;通过进行光照射使前述插入剂与前述双链核酸共价结合的光照射步骤;清洗未与前述双链核酸反应的插入剂的清洗步骤;和通过电化学测定检测与前述双链核酸共价结合的插入剂的测定步骤。
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实施方案整体涉及用于在低相对湿度(即,15%的RH或更低)下操作电化学氧传感器的系统和方法。方法可包括:操作电化学传感器以检测场中的氧气,其中电化学传感器包括电解质和一个或多个电极,该电解质被配置成电连接一个或多个电极并具有初始浓度为大约8M的硫酸;以及在传感器的操作期间保持传感器精度以检测场中的氧气,其中环境的相对湿度为大约15%或更低,而无需使用氮源重新校准传感器。
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本申请涉及但不限于光检测设备和使用其的生物传感器。提供了光检测设备和相关方法。该设备可以包括反应结构以用于包含具有相对高或低pH的反应溶液和产生光发射的多个反应位点。该设备可包括设备基座,该设备基座包括多个光传感器、耦合到光传感器的设备电路、以及阻挡激发光但允许光发射传递到光传感器的多个光导。设备基座还可以包括在每个光导和设备电路之间、围绕每个光导延伸的衬垫层,以及相对于在每个光导和衬垫层之间围绕每个光导延伸的反应溶液是化学惰性的保护层。保护层防止穿过反应结构和光导的反应溶液与设备电路相互作用。
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一种调节方法,用于调节具有一个或多个支路(230,240,250)的循环液压回路中至少一种化学产品的分配,其中至少一个分配装置(D1,D2,D3)被配置成在被激活时分配循环液压回路中的至少一种相应的化学产品,包括以下步骤:通过一个或多个相应的流量传感器装置(F1,F2,F3)检测循环液压回路的一个或多个相应支路(230,240,250)中的一种或多种液体流速;其中,如果在循环液压回路的所述一个或多个相应支路(230,240,250)中检测到的所述一个或多个液体流速不低于或高于相应流速阈值的常规条件发生,则允许激活所述至少一个分配装置(D1,D2,D3),并且如果出现由在循环液压回路的所述一个或多个相应支路(230,240,250)的至少一个相应支路中检测到的所述一个或多个液体流速中的至少一个低于或不高于相应流阈值引起的错误条件,则禁止所述至少一个分配装置(D1,D2,D3)激活持续等于恢复时间(T)加上与至少一个流量传感器装置(Fl,F2,F3)相关联的附加禁止时间(T1;T2;T3)的时间,在所述恢复时间(T)导致所述错误条件的所述至少一个检测到的液体流速被恢复到不低于或高于所述相应流速阈值的值。
技术问题:提供一种灵敏度高的等离子体处理检测用组合物及等离子体处理检测用指示器。技术手段:等离子体处理检测用组合物含有第1色素及变色促进剂,该第1色素选自偶氮、蒽醌、次甲基、及呫吨组成的组中的1种以上,该变色促进剂用于促进该第1色素在等离子体处理气氛下变色;所述等离子体处理检测用组合物的特征为,所述变色促进剂含有1种以上的、由包含2个苯环以单键或连接基连接的化学结构的化学结构式所表示的化合物,所述连接基通过串联连接的2个或3个单键连接2个苯环。
一种用于在过滤过程中提取矿物的小型压力反应器系统,包括:具有用于对金属和矿物进行加热和连续混合的装置的间歇式反应器(1),该反应器包括加料漏斗(2)、气压应用装置(3,V2),上述装置包括穿孔并且具有侧臂(4)、压力传感器(6)、装在反应器(1)上被连接至PID控制器(17,18)的温度检测器(16)、致冷单元(5)、用于排出产物的阀门(V3)、用于确定加热供应量的传感器(9)、连接至主计算机(10)、用于收集、处理与输出在线数据的数据采集装置(11)和用于在工艺过程实施期间分析浆料与滤出液的分析装置。
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用于测量电化学电池中的内部故障的方法和系统。一种用于检测电化学电池中的内部故障的方法包括测量第一电化学电池和第二电化学电池的公共的端子之间的电压差或电压差变化率。测量是时间测量。基于测量接受第一电化学电池或第二电化学电池,或者基于测量电化学电池的内部故障拒绝第一电化学电池或第二电化学电池。
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本发明涉及用于衬底的化学机械平整化(CMP)的抛光垫、该抛光垫的制造方法及其应用。本发明描述的垫针对抛光规范被定制,其中规范包括(但不局限于)被抛光的材料、芯片设计和结构、芯片密度和图案密度、设备平台以及使用的浆料类型。这些垫可设计成具有专门的具有长程有序或短程有序的聚合物纳米结构,该结构允许进行分子水平调节以实现非常好的热-机械特性。更具体地,垫可设计和制造成使得在垫内存在化学和物理特性的均匀和非均匀的空间分布。另外,这些垫可设计成通过表面工程设计(通过添加固体润滑剂)以及形成具有多个聚合物材料层——这形成平行于抛光面的界面——的低剪切力一体式垫来调节摩擦系数。该垫还具有受控的孔隙率、嵌入磨料、用于浆料传输的抛光面上的新颖凹槽(该凹槽是原位生成的)以及用于终点检测的透明区域。
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本发明公开了一种具有样本引入通道的电化学生物传感器,其中利用绝缘体均匀准确地引入少量样本,并且调节工作电极的面积,从而保证准确定量地分析样本。由于在样本入口处设置了样本收集挡板,因此,该生物传感器允许以较高的准确性引入样本,并且能够以较高的再现性和可靠性进行分析。
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制造光化学传感器的方法,所述方法包括:提供具有主表面的反射基板;将包括至少一种本质上微孔的聚合物的检测层固定到所述主表面的至少一部分上;在所述检测层的至少一部分上沉积基本上连续的半反射金属层,所述半反射金属层包括钯并且其中具有不规则细缝的网;以及在分子氧存在下,在足以使所述缝变宽的温度下加热所述检测层和半反射金属层。还公开了根据该方法制备的传感器。
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一种流经化学品传感器(68,70,72)包括具有贯通通道(86)的壳体(80),化学品能够沿该贯通通道流动,壳体的侧壁具有与贯通通道(86)连通的第一开口(88)和第二开口(90)。第一电极(92)安装在壳体(80)上并与第一开口(88)对齐,第一电极(92)为具有一体成型的凹陷部(108)的板构造,该凹陷部延伸穿过第一开口(88)并到达贯通通道(86)的外围边缘。第二电极(94)安装在壳体(80)上并与第二开口(90)对齐,第二电极为具有一体成型的凹陷部(110)的板构造,该凹陷部延伸穿过第二开口(90)并到达贯通通道(86)的外围边缘。还提供了检测化学品的存在与否的方法。
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本发明提供了化学气相沉积装置的温度控制方法。该方法可以准确地了解晶座的表面温度与基板的表面温度之间的差异而无需使用复杂并且昂贵的设备。该方法包括以下步骤:检测顶表面上装载有基板的晶座的旋转状态;测量所述晶座的顶表面的温度;基于检测到的旋转状态和测量出的温度来计算所述晶座的顶表面的温度分布;以及基于计算出的温度分布来控制所述晶座的顶表面的温度。
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本发明提供制造半导体器件的化学汽相淀积 (CVD)装置, 包括 : 处理室; 为处理室供应处理气体的处理气体供 应管线; 废气排放管, 用于在处理后将处理室内的废气排放出去 清洗气体供应管线, 用于向处理室内供应ClF3气体; 取样歧管, 用于利用压力差从处理室内提取气体样品; 及QGA-QMS, 用于分析取样气样, 并利用上述RGA-QMS通过分析, 根据处理室内的气体流量、压力和温度优化结束点。
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本发明提供一种能精确算出作为受检物质的生物内成分的量的新技术及其应用。在传感器总成(20)中配置:电化学传感器(30),其测定从生物经皮抽取的受检物质;处理器(115a),其根据电化学传感器30在测定所述受检物质前的一定时间内测定的背景信号强度的经时变化算出经过所述一定时间后所到达的所述受检物质的测定时间点的背景信号强度。以此就能获得应从包括来源于受检物质的信号在内的未处理信号减去的背景信号的强度算出值,从而能够精确算出作为受检物质的生物内成分的量。
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一种即时红外化学影像光谱装置,主要以一光源产生一红外光,而待测物吸收已经由一单光仪对上述红外光进行分光处理后的窄频红外光,并放射出热辐射,而此热辐射则由一热影像面检测仪接收并予以成像。故本发明可即时对待测物进行检测,无须进行大量复杂的运算,而可有效提升检测速率,同时整体构造简单,而无传统体积庞大及价格昂贵等问颗。
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一种化学机械抛光装置,包括:抛光平板,抛光平板的上表面被抛光垫覆盖并进行自转;抛光头,在化学机械抛光工序中,一边向抛光垫加压晶片,一边进行旋转,并向抛光垫的具有半径方向成分的方向进行往复移动;传感器,固定在抛光平板,与抛光平板一同旋转,并接收具有晶片的抛光层的厚度信息的接收信号;传感器位置检测单元,检测固定在抛光平板的传感器的旋转位置;控制部,在从传感器位于晶片的底面起接收的第一接收信号的发生位置,检测抛光垫上的晶片的位置,并从所述晶片的检测位置,检测对于晶片的检测轨迹,测定检测轨迹中的晶片的抛光层的厚度,其中,对于晶片的检测轨迹与从传感器接收的第一接收信号对应。
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本发明提供了一种检测化学物质例如有机蒸气的传感器(40)。所述传感器(40)包括具有膜主体(58)的膜,所述膜主体包括检测层(48)并且通过提供颜色改变而对化学物质的存在产生响应。所述膜还包括阻隔层(54),所述阻隔层具有第一主表面(59)并结合到所述膜主体(58),但是对所述检测层(48)为惰性的,以防止所述阻隔层(54)与所述化学物质作用而引起所述膜主体(58)在垂直于所述阻隔层(54)的所述第一主表面(59)的区域(42)中发生颜色改变。具有此种构造的传感器可在所述传感器上提供明显可见的图像,这将有助于评估滤筒的剩余寿命。
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本发明公开了一种化学气相沉积(CVD)装置及其控制方法,所述CVD装置包括:腔室;设置在所述腔室内的在其上放置基片的基座;设置在所述基座上方并供给工艺气的工艺气供给单元;设置在所述基座上方并朝向所述基座或基片开口的检测管;安装在所述检测管的一端并通过所述检测管检测所述基座或基片温度的温度检测部件;和将吹扫气注入所述检测管的吹扫气供给单元。使用所述化学气相沉积(CVD)装置及其控制方法,通过注入所述吹扫气可以更为有效地防止吹扫气回流进入所述检测管中。因此,可以扩大所述检测管的出口,使得即使在光学高温计使用数值孔径较低的物镜时,性能也足以进行温度检测。
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提供一种传感器,用于检测流体试样中的一种或者多种成分的不同浓度。传感器包括注射模制主体、至少两个电极、酶、如果需要的话,也可包括电子转移介质。主体包括用于接纳流体试样的反应区。电极至少部分地植入塑料体中,并延伸到反应区域中。同样包含在反应区中能够催化流体试样中涉及复合物的反应的酶。不仅如此,传感器并入能够激活连接到传感器的测量仪器的填充检测,以测量发生在反应区中的电化学变化。
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本申请公开通过提高材料的灵敏度、提高化学/电活性材料电响应特性的稳定性、或提高检测化学/电活性材料电响应特性变化的速度,改善化学/电活性材料的方法。
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一种利用诸如电化学(EC)电池的传感器来检测气体的方法和装置,并包括用于控制泵的反馈控制回路,用以对该EC电池建立第一预定气体流率。在该第一预定流率下测量气体浓度。如果所检测的浓度超过在第一流率下的预定警戒值,产生不做补救行为的初始警告,并且该系统然后在发出报警之前改变气体的流率。只有当系统验证该第一测量值时才发出报警信号。优选设置该第一流率使得优化所用的EC电池的测量精度,并且第二流率小于第一流率。在第一流率下的报警验证可以通过快速反应过程来快速计算。为了有更好的精度和更快的验证时间,该控制器可以在第一和第二流率之间周期性循环流率。
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