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提供用于调节CMP系统中的研磨垫的设备与方法。在一实施例中,提供一种用于研磨基材的设备。此设备包含可旋转平台与调节装置,该可旋转平台与调节装置耦接到基座。调节装置包含轴杆,该轴杆藉由第一马达可旋转地耦接到基座。可旋转调节头藉由臂耦接到轴杆。调节头耦接到第二马达,该第二马达控制调节头的旋转。提供一或更多个测量装置,该一或更多个测量装置可运作地用于感测轴杆相对于基座的旋转力量指标以及调节头的旋转力量指标。
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一种由辐射束引起气相化学反应而产生质粒,尤其是纳米质粒装置。辐射束包括电磁辐射或激光束。该装置包括一反应室(102)和一导入辐射的窗(242)和狭长的一反应物入口(164)。所说的反应室结构与狭长反应物入口相一致,可在反应物气流两侧引入保护气体以惰性气体罩防止反应气体和产品质粒冲击室壁和光学部件。该装置还包括一高温计(302)以监测反应物的热发射,一质粒尺寸分析器(400)和一计算机(108),有一压力传感器(304)的反馈回路可用以维持反应室的压力。
一种使用化学分析仪除去液体样品中的可干扰在试验测定件上进行的试验的组分的方法包括以下步骤:将液体样品添加到样品杯中,将一定体积的液体样品转移到含有含多孔珠粒的IMAC(固定化金属亲和层析法)树脂的混合杯中以在混合杯中形成样品/树脂溶液,使用化学分析仪的移液器反复地将样品/树脂溶液抽吸到移液器的一次性移液器吸头中和将样品/树脂溶液从移液器吸头排出到混合杯中以在混合杯中获得混合的样品/树脂溶液,和允许混合的样品/树脂溶液在混合杯中不受干扰地静置使得液体样品的干扰组分附着于多孔珠粒,并且所述珠粒沉降到混合杯的底部,以得到不含干扰组分并占据混合杯的上部的精制液体样品以供稍后分配在试验测定件上。
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本文提供了编码组合化学,其中用有机分子记录连续合成方法,这些有机分子作为相同或不同的信息量子确定了反应物和阶段的选择。各种产物可在多步合成方法中产生,例如低聚物和合成的非重复性有机分子。便利地是,有多族化合物可用作识别剂,其中取代基的数量和/或位置可确定该选择。另外,可使用可测定的官能团,例如放射性同位素、荧光、卤素等,其中两个不同基团的存在和比例可用于确定阶段或选择。特别是,可用多种识别剂以提供二进制或高级代码,以便仅用少数可分离标示物就可确定多种选择。可筛选颗粒的所需特性,特别是结合亲合力,其中产物可与颗粒分离或留在颗粒上。可通过释放标示物和分析确定颗粒的反应历程来测量定具有所述特性的颗粒的反应历程。
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本发明涉及一种借助分析处理与控制单元来确定排气传感器的电化学电池的内阻的方法,所述分析处理与控制单元还具有电流源。本发明基于以下构思:尤其至少在冷的、高电阻的电池中,在测量期间将第一电阻与电化学电池并联连接。以这种方式能够避免不允许的高电压被施加到电化学电池上。
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研磨头(40)具备保持晶圆(W)晶圆保持部件(44)、设置于晶圆保持部件(44)的晶圆(W)侧的支承垫(46)、设置于晶圆保持部件(44)和支承垫(46)之间来测定支承垫(46)的温度的温度测定机构(47)。
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本发明提供一种用于抛光三维半导体或存储器衬底的化学机械(CMP)抛光垫,所述抛光垫包含热固性反应混合物的聚氨酯反应产物的抛光层,所述热固性反应混合物具有固化剂4,4′‑亚甲基双(3‑氯‑2,6‑二乙基苯胺)(MCDEA)或MCDEA与4,4′‑亚甲基‑双‑邻‑(2‑氯苯胺)(MbOCA)的混合物,和聚异氰酸酯预聚物,所述预聚物由以下形成且具有8.6至11wt.%的未反应异氰酸酯(NCO)浓度:一种或两种芳香族二异氰酸酯,如甲苯二异氰酸酯(TDI),或芳香族二异氰酸酯与脂环族二异氰酸酯的混合物,和聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)、聚丙二醇(PPG)的多元醇,或PTMEG与PPG的多元醇掺合物。所述抛光层中的所述聚氨酯根据ASTM D2240‑15(2015)具有50至90的肖氏D硬度、在65℃具有70至500MPa的剪切存储模量(G′),且在50℃具有0.06至0.13的阻尼分量(G″/G′,通过剪切动态力学分析(DMA)所测量,ASTM D5279‑08(2008))。
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本发明提供了一种组合物,其包含带负电荷基团、寡核苷酸序列和至少无或一个耐核酸酶键基团以形成化学增强型引物。所述化学增强型引物可用于测序和片段分析。也提供了用于合成所述引物的方法、以及制备测序用DNA的方法和对DNA测序的方法以及含有所述化学增强型引物的试剂盒。对DNA测序的方法可包括在过量扩增引物被所述核酸酶降解而所述化学增强型引物基本上不被降解的条件下,使扩增反应产物与所述组合物接触。
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本发明涉及一种估计用于存储电能的电化学系统(诸如电池)的内部状态的方法。对于与所分析电池同一类型的电池的不同内部状态,通过将电信号加到流过电池的电流上来执行阻抗测量。然后,定义RC电路以对这些阻抗建模。随后用多元变化统计分析来校准SoC(和/或SoH)和RC电路的参数之间的关系。执行所分析电池的阻抗测量,并且随后用RC电路对该阻抗测量建模。随后,通过将该关系应用于针对所分析电池定义的等效电路的参数,估计此电池的内部状态。
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本公开涉及具有化学传感器的便携式电子设备。—种便携式电子装置被描述为具有:壳体(10);布置在所述壳体内、适于测量至少—种分析物的属性的化学传感器(12、22、32、42、52、62);终止在所述壳体中的开口(106、107)、用于暴露所述化学传感器到待分析流体的管道(11);和在所述管道(11)内产生流的致动器(13)。
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提供了一种新型粘合剂体系,包含至少一种潜在水硬性粘合剂、至少一种无定形二氧化硅、任选地至少一种反应性填料和至少一种碱金属硅酸盐。出人意料地发现,本发明的粘合剂体系以一种耐酸性、耐水性和耐碱性的混合基体的形式硬化。所述粘合剂体系可用于制备水硬性凝结砂浆,其在凝结、硬化7天并随后在酸、碱和/或水中储存3天后,具有大于15N?mm-2、优选大于20N?mm-2且特别地大于25N?mm-2的耐压强度,根据DIN?EN?13888测量。
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表征方法,包括步骤:(i)在表面上提供颗粒,(ii)提供流体,(iii)允许流体与颗粒接触,(iv)检测颗粒,(v)根据步骤(iv)中所获取的数据来分析颗粒中的变化;以及(vi)将颗粒中的变化与颗粒的材料或流体的物理化学性质相关联。
本发明涉及生物技术领域,具体涉及一种用于检测宫颈癌致癌基因的引物探针、试剂盒及用于非检测疾病目的的检测方法。该探针特异性好,降低了假阳性率。该方法经过杂交、信号放大、酶促化学发光,实现对待测核酸的定量检测,不经过呈指数增长的扩增过程,放大倍数确定,重复性,稳定性高。
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掺杂了吸收材料,如吸收染料的纳米颗粒在适当条件下呈现化学发光。该纳米颗粒可以是介孔二氧化硅纳米颗粒或核-壳二氧化硅纳米颗粒。该纳米颗粒可作为传感器用于检测分析物。
本文中的实施例包括包含化学传感器的可植入医疗系统、设备和方法。在实施例中,一种可植入医疗设备系统包括化学传感器;流体状态传感器,诸如:姿势传感器;活动传感器;和/或呼吸传感器。所述可植入医疗设备系统可以进一步包括归一化电路系统,所述归一化电路系统接收来自所述化学传感器和所述流体状态传感器的数据,并且基于来自所述流体状态传感器的数据对所述化学传感器数据进行归一化。在实施例中,包括一种操作可植入医疗设备系统的方法。所述方法可以包括:使用化学传感器来测量化学分析物的量;使用流体状态传感器来测量患者体内的流体状态;以及基于来自所述流体状态传感器的数据而使用归一化电路系统对如由所述化学传感器指示的经测量的所述化学分析物的量进行归一化。本文中还包括其他实施例。
本申请涉及化学传感器装置,它包括底物(1),在 底物上形成的传感器介质(3),这种传感器介质包含一维纳米颗 粒,其中这种一维纳米颗粒主要是由半导体 AxBy型化合物例如 V2O5所组成的;还包括检测方法(2),用来检测传感器介质的物 理性质、例如导电性的变化。传感器介质的多孔性支持快速地 使分析物接近敏感材料,从而使传感器有快速的应答。传感器 的选择性和灵敏度可以通过用不同掺杂剂掺杂一维纳米尺寸 材料或改变掺杂剂浓度的方法来调整。传感器装置对于分析 物、优选一种胺的灵敏度,可通过增加试样的相对湿度到至少 5%而得到增加。
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一种无源无线声波化学传感器,可用于检测诸如血液的物质中的分析物浓度。这种声波化学传感器可构造成包括一个或多个叉指换能器,以及形成于压电基板上的选择性涂层。所述涂层和叉指换能器可用于将电信号转换成其表面波。可将天线连接到所述声波器件中,其中所述天线接收一个或多个输入信号,其激发所述声波器件并生成与目的分析物浓度相关的输出信号。
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本文特别地提供了包括降低的火灾和环境风险的溶剂和树脂制剂,例如通过使用大型印刷机将反应性化学物质和染料印刷在基材上,来生产用于检测任何分析物的传感器装置的方法。还提供了一种制备降低风险的制剂和传感器装置的方法,以及使用所述传感器装置的方法。还提供了一种包括油墨和固体支持物的传感器系统。油墨包含至少一种反应性化学物质或染料、为降低火灾和环境影响风险而选择的助溶剂和树脂组合物。将油墨施用(例如,印刷)在固体支持物表面上。将反应性化学物质或染料配置为与枪击残留物(例如,与用于子弹制备的历史和现代黑火药相关的爆炸后残留物)发生化学反应,所述化学反应产生推定比色指示。
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本发明涉及一种制备小型光化学或生物化学传感器装置(例如整体光电极等,用于离子检测)的方法,所述装置包含具有平坦表面部分的基底材料,所述平坦表面代表基于光学现象的换能器,所述光学现象例如基于损耗波的表面等离子体激元共振、反射或透射;所述平坦表面部分上面排列有多分析物的(生物)化学传感器点阵列,它们位于平坦表面的空间上分开的预定位置上,所述传感器点包括(i)聚合物基质,和(ii)一种或多种(生物)化学识别部分,该方法包括(a)提供具有平坦表面部分的基底材料;(b)提供一种或多种点样液体;(c)利用针式打印机沉积机构(阵列打印机)把一种或多种打点液体沉积在基底材料的平坦表面部分上并使点样液体固化。
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本发明提供了一种用于检测化学物质的非标定型检测系统及其检测的方法,非标定型检测系统包括:一非标定型检测晶片,其包含多组具有不同周期长度的周期性金属结构;以及一窄频光源。本发明的检测方法简便快速、成本低廉,可直接用肉眼观察,也可进一步进行定性与半定量的分析,非常适用于定点照护检测。
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公开了一种电化学传感器(110),特别是用于检测体液中的分析物的电化学传感器,更具体地,是一种用于插入用户的身体组织的电化学传感器。电化学传感器(110)包括具有近侧部分(114)和伸长的远侧部分(118)的基板(112)。在远侧部分(118)上形成至少一个工作电极(124),至少一个参考电极(128)和至少一个对电极(134)。工作电极(124)包括导电迹线(174、198),沿着该导电迹线布置多个电极垫(142),该多个电极垫经由导电迹线(174、198)连接。电极垫(142)包括被非腐蚀性导电层(146)覆盖的腐蚀性导电层(144)。绝缘层(138)设置在基板(112)上,在电极垫(142)的区域中留下开口(164)。电化学传感器(110)包括对腐蚀性导电层(144)的至少一个保护措施,该保护措施选自由以下各项组成的组:a.绝缘层(138)在电极垫(142)中的至少一个的至少一个电极垫边缘(170)上至少部分重叠;b.电极垫(142)中的至少一个沿着伸长的远侧部分(118)的较小尺寸具有伸长的形状。
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本发明提供一种光学检测装置、光学检测方法与光学检测系统,用以检测化学物质。光学检测装置包括检测装置主体与数据传输元件。检测装置主体包括用以容置样品的试样空间。检测装置主体利用光信号来检测样品,以判断化学物质是否存在于样品之中,从而取得检测信息。数据传输元件耦接在检测装置主体。数据传输元件用以通过电子装置将检测装置主体所取得的样品的检测信息传递至数据处理装置。本发明提供的光学检测装置、光学检测方法与光学检测系统,其能够即时监控使用者的操作,以减少检测结果的误判。
本发明提供一种对庞大种类的天然或人工化学物质或食品等的生物学的有害性或有效性进行合理而且简易评价的生物学评价方法。该生物学的评价方法包括,在含有被检物质(药品、农药、功能性食品等)的溶液中加入已知量的2′-脱氧鸟苷(dG),根据需要对其进行紫外线照射和/或添加活性氧发生剂,然后定量分析上述溶液中的8-羟基-2′-脱氧鸟苷(80HdG),根据该80HdG的量评价上述被检物质是否有毒性或有效性(80HdG越多,被检物质的有害性就越高,80HdG越少,有害性就越低)。另外,本发明还提供用于实施该生物学评价方法所需的测定装置是以及在该测定装置中使用的抗氧化保存液。
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本发明涉及编码组合化学,其中使用有机分子记录按顺序合成的反应路线,所述有机分子定义反应剂的选择和阶段,以相同或不同的二进制码情报表示。各种产物可以用多阶段合成产生,例如低聚物和合成非重复有机分子。采用成套的化合物族作为鉴定剂很适宜,其中取代基的数量和/或位置可以定义选择。此外可采用能检测之官能团,例如放射性同位素、荧光物质、卤素等,其中两种不同基团的存在和比例可用于定义阶段或选择。尤其是许多鉴定剂可用于提供二进码或高阶码,以便仅用很少几种可检测标记便可定义许多选择。可针对感兴趣之特征对颗粒进行筛选,特别是结合亲合性,其中产物可以从颗粒上解离下来或仍保留于其上。具有有用特性的颗粒之反应历程,可以通过释放标记,并进行针对定义颗粒反应历程的分析来测定。
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本发明成功的利用光盘制作既有设备来开发具有金属电极感应器(sensor)的塑料生物芯片,其中包括底材射出、感测电极溅射及芯片接合封装技术。本发明是在高分子基材上溅射感测电极图形(pattern)。若必要时,加以切割成适当大小形状,以做检体分析之用。本发明提供的方法可利用标准光盘片制造工艺,经由模仁制作、塑料射出成型、无缝(seamless)磁吸屏蔽溅射、超音波融接技术,以及必要时辅以切割等制造工艺,由于使用现有制作光盘片的设备机器并结合改良的无缝磁吸屏蔽溅射技术,可快速大量制造生物芯片电化学感应器,具有高成品率及低成本等优点。
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本发明公开了用于感测有机化学被分析物的感测元件,所述感测元件包括第一电极、第二电极和设置为至少靠近所述第一电极和第二电极的对被分析物敏感的微孔疏水性电介质材料。所述对被分析物敏感的电介质材料可以为具有小于约10nm的平均孔尺寸和至少约20%的孔隙度的无定形无规共价网络。所述感测元件的电气性质(例如电容)可被监测,以感测有机化学被分析物。
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