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自适应电流-收集器电化学(ACE)系统利用接触垫和相关的电流控制晶体管的阵列,控制在电池的分立区中局部电流的产生。每个接触垫形成于电池电极(阳极或阳极)上并耦连到关联的分立电池区,由关联的晶体管连接到电流收集板。传感器用来监控每个分立电池区的操作参数(例如局部电流流动和操作温度),控制电路使用传感器数据来控制晶体管的操作状态,由此流过每个晶体管的局部电流根据测量的局部操作参数增大、减小或关闭。控制电路使用局部控制电路或中央控制器,所述局部控制电路使用“独立”控制逻辑处理局部传感器数据,中央控制器处理所有的传感器数据并协调晶体管操作。
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本发明涉及化学强化玻璃和化学强化玻璃的制造方法。本发明的目的在于提供一种即使对玻璃表面进行研磨,面强度也优良的化学强化玻璃。本发明涉及一种化学强化玻璃,其在表层具有压应力层,并且满足以下的(1)~(5)的条件:(1)在表面具有研磨损伤;(2)纹理方向指数(Stdi)为0.70以上;(3)利用下式(i)求出的表面硅烷醇基量为1以下,(表面硅烷醇基量)=(玻璃内部的阳离子量)‑(玻璃表面的阳离子量)…式(i);(4)自玻璃的最外表面起算的深度X=0.1~0.4(μm)的区域内的氢浓度C小于0.070mol/L;(5)利用AFM在1μm见方的条件下测定的表面粗糙度(Ra)为0.35nm以下。
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一种用于密封可再充电金属氢化物贮氢合金电化学电池的可再密封开孔不渗透氢的盖部件(10)。盖部件(10)尤其包括多层的通孔隔板(18),它至少由一层基本不渗透氢高压缩材料(19a,19b)和至少一层显示低压滞后的高测定硬度材料(25)组成。
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一种确定纤维素纤维性质的方法,诸如借助光谱技术,在覆盖电磁谱的可见及近红外区范围上,获得化学纸浆的残留木质素含量,该方法包括的步骤有:从生产过程线获得样品;极微地除去一些过量的水;把样品中的纤维暴露在大光束的光源中;可供选择地以恒定速度移动样品;和在预定的时间长度上探测光谱数据并把该光谱与先前确定的校准相关联,以便确定卡帕值。另外,作为生产过程控制的安排,本发明包括在硫酸盐浆蒸煮和漂白生产过程各个位置上,诸如正好位于刮浆刀之前的1)转鼓本色浆洗涤器上,和2)整个漂白车间的浓缩机上,安装激发光源和光纤探头,探头经光缆连接到带有计算机的快速扫描光谱仪,进行定序光谱探测和使光谱对预定的校准相关联,并登录该结果。
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除其他外,引起两个或更多个不同抗体结合至样品中的化学组分的一个或多个单元。抗体的每一个附接至一个或多个珠粒(例如微珠粒)。样品位于图像传感器的表面上。在图像传感器处,接收源于珠粒以外的光源处的光。接收的光包括由珠粒反射、由珠粒折射或透射穿过珠粒的光。图像传感器捕获包括珠粒的样品的一个或多个图像。处理样品的图像的至少一个以单独计算个别珠粒和附接至两个或更多个抗体的珠粒中的两个或更多个的复合体,所述抗体与化学组分的单元结合。使用该处理的结果来鉴定样品中化学组分的存在或水平。
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一种最优化板型敞口反应器中化学反应的方法,所述方法包括:在反应器及其换热模型的基础上,对于给定的反应建立反应器的动态模型;对该动态模型运用积分软件工具来求解上面的方程;在评价要实现的目标、要符合的约束条件、以及反应器和/或反应的变量数据的基础上,确定并且最优化反应器的尺度和/或操作参数组;根据所述最优化过的参数组构建所述类型的板型反应器;以及在构建的反应器中进行所述反应期间,测量物理参数来验证其操作。
用于化学传感的场效应晶体管(20),包括漏极(5)和源极(6)间延伸的导电和化学敏感沟道(2)。栅极(7)被缝隙(10)从沟道(2)分隔,待传感的化学物能经其到达沟道(2),沟道包括布置在电绝缘的石墨烯层衬底(1)上的连续单晶石墨烯层(2a)。石墨烯层(2a)在源极(5)和漏极(6)之间延伸并电连接于源极和漏极。衬底支撑石墨烯层,允许其保持为2维且连续,使其能设置在明确界定表面上,且作为分离的部分生产且添加到晶体管。这对再现性有益且减少在生产期间和之后对石墨烯层损伤的风险。也使能了在单个晶体管之间具有低变化性的低探测极限。还提供了使用晶体管(20)的化学传感器(30)和用于提供晶体管(20)的方法。
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本发明的课题在于提供一种能够简便地进行包括治疗前后的电位测定在内的化学消融治疗的化学消融装置。本发明的化学消融装置具备:能够测定心内电位的带电极导丝(30);具有供上述带电极导丝(30)插通的导丝管腔(415)的整体交换型的球囊导管(40);Y字连接器(50),连接在上述球囊导管(40)的后端侧,且具有导丝端口(51)和扩张端口(53);以及止血阀(60),连接在上述Y字连接器(50)的导丝端口(51),且具备向球囊导管(40)的导丝管腔(415)供给乙醇的侧注管(65),将供给至球囊导管(40)的导丝管腔(415)的乙醇从前端尖端(47)的开口喷射。
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一种调节平整表面的方法,设备和介质包括:将待抛光的晶片放在具有抛光垫(102)和调节盘(108)的化学机械抛光(CMP)设备(100)中,在第一套垫调节参数下抛光该晶片,选择该套参数是为将晶片材料去除速率保持在预选的最小和最大去除速率范围内;确定出现在该抛光步骤期间的晶片材料去除速率;计算校正的垫调节参数以将晶片材料去除速率保持在最大和最小去除速率范围内;以及用该校正的垫调节参数调节该抛光垫,其中该校正的垫调节参数用垫磨损和调节模型计算,该模型基于该调节盘的旋转速度和方向预测该抛光垫的该晶片材料去除速率。
本发明涉及集成生物对象微流控模块中的流体阀和泵以及相关联的流体通道的系统。该模块包括输入总线和输出总线;分别连通到输入和输出总线的上游和下游互联总线控制阀(CV);均连接在上游和下游互联总线控制阀之间的动脉总线,静脉总线,清洗总线和排污总线。该模块还包括连接到动脉总线,上游互联总线控制阀,生物对象和入口,连接到生物对象的输出控制阀,输入控制阀,下游互联总线控制阀和输出控制阀;以及连接在输入控制阀和生物对象之间的泵。流体阀和泵的系统可以被设置以提供微型配方设计模块功能,使得能够以依赖时间的方式将药物,化学品或生物化学物质的精确混合物递送到容纳在单个孔或腔室中的生物实体中。
本发明涉及包含以下的(1)~(3)的化学强化玻璃的制造方法。(1)将第1玻璃和第2玻璃浸渍于同一熔融盐组合物,同时进行化学强化,得到所述第1玻璃被化学强化的第1化学强化玻璃和所述第2玻璃被化学强化的第2化学强化玻璃,所述第2玻璃为离子交换中的K-Na置换速度和Na-Li置换速度中的至少一方比所述第1玻璃快的玻璃。(2)测定所述第2化学强化玻璃的应力特性。(3)确认所述第2化学强化玻璃的应力特性是否在设计的范围内。
本实用新型涉及医疗设备灭菌监测技术领域,尤其涉及一种爬行式化学指示卡以及一种用于上述爬行式化学指示卡的读取系统。在一个实施例中,一个爬行式化学指示卡,包括:指示卡本体,设置在所述指示卡本体上的化学指示结构;和设置在所述指示卡本体上的,用于记录、读取和/或存储与该化学指示卡相关联的医疗用品的数据的电子标签。
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本发明提供一种用于自动快速免疫组织化学的芯吸盒方法和设备。一种样本处理系统可构成为实现并行或同步的样本处理,诸如组织化学处理,可包括布置成用于可能通过使用显微镜载波片角运动进行同步运动以产生处理行为的多个样本,该处理行为可包括可能通过毛细运动的作用重复除去和再施加流体物质从而更新诸如活检样本或其它这类样本的样本附近的微环境。抗体和其它物质可卡合以便于操作者的操作,并且通过包括单容器多腔多流体物质匣、线性布置的多物质源以及一抗药筒而允许特定于位置的物质应用。通过更新微环境,避免了微环境的损耗并且可将载波片处理所需的时间从一般60到120分钟大大缩短至或许少于15分钟,从而允许在例如美国病理学家学会外科手术指南等推荐的外科手术或手术环境中使用该系统。从而在出来实验室结果从而可查明以前的手术中是否已经完全消除了肿瘤时,病人不必进行附加的手术。
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本实用新型涉及一种化学机械研磨装置,适用于研磨一晶圆上的一材料层,其包括一底座、数个研磨头、数个研磨垫、一度量器以及一控制器。该研磨头是设置于该底座之上,用以支承该晶圆。该研磨垫是设置于该底座之上,用以研磨该材料层。该度量器是设置于该底座之上,并且是位于该研磨垫中的两个相邻研磨垫之间,用以量测该材料层的厚度。该控制器是连接于该研磨垫以及该度量器,用以根据从该度量器所输入的材料层的厚度来使至少一个研磨垫运作。本实用新型可以较大幅度的节省研磨的时间,提高生产效率。
一种工件的化学机械研磨系统、演算系统、及化学机械研磨的模拟模型的制作方法。本发明关于依据化学机械研磨的实测资料,将化学机械研磨的模拟模型最佳化的网络实体系统(CyberPhysicalSystem)。化学机械研磨系统具备:研磨工件(W)的研磨装置(1);及演算系统(47)。演算系统(47)具有至少包含输出包含研磨工件(W)的推定研磨率的推定研磨物理量的物理模型的模拟模型。演算系统(47)构成为:将研磨工件(W)的研磨条件输入模拟模型,并从模拟模型输出研磨工件(W)的推定研磨物理量,决定使推定研磨物理量接近研磨工件(W)的实测研磨物理量的模拟模型的模型参数。
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本发明提供了一种基于用来进行自动化学迁移的夹心注射法的毛细管等电聚焦(cIEF)系统。所述系统由电动泵驱的纳电喷雾接口连接到质谱仪。纳电喷雾发射体采用酸性鞘电解质。为了实现自动聚焦和迁移,首先将氢氧化铵栓塞注入毛细管,接着是一段混合的样品和两性电解质。随着聚焦的进行,使用酸性鞘缓冲液将NH3H2O部段滴定至较低pH缓冲液。一旦氢氧化铵被酸性鞘流电解质消耗,化学迁移就自动开始。
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本发明涉及微电化学传感器以及用于运行微电化学传感器的方法。公开了一种具有能量供应单元(102)和传感器单元(104)的微电化学传感器(100)。自给自足的能量供应单元(102)被构造用于在使用参考流体(108)的情况下产生电能(106)。所述传感器单元(104)被构造用于确定化学种类在测量流体(112)和参考流体(108)之间的浓度差(110),其中所述测量流体具有未知浓度的该种类并且所述参考流体具有已知浓度的该种类。所述传感器单元(104)与所述能量供应单元(102)电连接并且被构造用于在使用能量供应单元(102)的电能(106)的情况下确定所述浓度差(110)。
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本发明提供了一种润滑剂组合物,其中润滑剂的基油是一种具有(化学式15)化学结构的单酯,其中整数n为7,8或9中任何一个,其中包括含有至少一个(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)的基于受阻酚的抗氧化剂和基于受阻胺的抗氧化剂中的至少一种抗氧化剂,其中包含一种(化学式16)结构表示的甘油三酯,其中R1,R2和R3是由CxHyOz组成的不饱和或饱和直链结构或支化结构0,并且其中粘度特性在40℃不大于48mPa·s。
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提供适于电化学元件的高温长寿命化的电化学元件用分隔件。将夹设于一对电极间且用于隔离两电极和保持电解液的电化学元件用分隔件构成如下:分隔件含有纤维素系纤维,通过JIS P 8215中规定的测定方法测得的、分隔件的特性粘度为150~500ml/g的范围。
本发明涉及:一种电化学元件,该电化学元件包括具有形成在其中的通孔的分隔件、通孔覆盖材料以及间隔件;和一种用于使用该电化学元件而借助于内部短路来评价能量存储装置的安全性的方法。包括根据本发明的电化学元件的能量存储装置的特征在于:在内部短路评价测试之后,所述能量存储装置能够被恢复到未发生短路的状态;并且能够在不拆解和重新组装的情况下执行反复的测试和评价。
在电化学器件的电极的制造方法中,在能够嵌入和脱嵌锂的电极前体上赋予锂,并测量嵌入了锂的电极前体的电阻。另外,电化学器件的电极的处理装置包括:在这样的电极前体上赋予锂的锂赋予部、和测量嵌入了锂的电极前体的电阻的第1测量部。
本发明涉及一种用于借助移动无线电设备(14)至少定性地确定层压板(2)的至少一种物理和/或化学特性的方法,其中,所述方法具有以下步骤:a)将所述移动无线电设备(14)布置在所述层压板(2)的表面(10)上,b)借助集成在所述移动无线电设备(14)中的测量仪器(28)测量至少一种物理和/或化学的测量参数,和c)由测得的至少一种物理和/或化学测量参数至少定性地确定所述至少一种物理和/或化学特性。
一种用于实时诊断包括电池堆的电化学系统的运行状态的方法,所述方法包括实施对所述电池的电压测量的步骤。所述方法还包括:对所实施的电压测量(61)进行实时处理以提取特定波形(40),转换所述特定波形以生成电化学系统的实时运行的特定点(65),并且将实时运行的这些特定点与电化学系统的离线运行的特定点(75)进行比较,其中电化学系统的离线运行的特定点是对从离线实施的电压测量(78)中所提取的特定波形(74)进行转换得到的,而该电化学系统在离线时被设置处于包括故障状态的已知运行状态中,以便产生与该电化学系统的实时运行相关的信息(69)。
一种用于获得关于化学品回收锅炉中的液体的燃烧质量的信息的方法。所述方法包括:将第一输入参数的值输入到计算模型,该计算模型被配置为基于第一输入参数的值来确定所述化学品回收锅炉中的液体的燃烧质量的值,以及第一次运行所述计算模型以获得第一建模结果。所述方法包括:从所述化学品回收锅炉测量指示携带的值以获得测量结果;将第一建模结果与[a]所述测量结果或[b]从所述测量结果导出的结果进行比较,以获得初级比较结果;以及基于所述初级比较结果来调整第一输入参数的值,以获得第一输入参数的经调整的值。所述方法包括:将第一输入参数的经调整的值输入到所述计算模型,以及第二次运行所述计算模型以获得关于所述化学品回收锅炉中的液体的燃烧质量的信息。
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一种系统可以包括阀组件,该阀组件包括第一阀和与第一阀流体连通的第二阀。阀组件可以被配置成经由一个或多个注射泵促进的工作流体的流动来输送样品、化学品(例如酸、碱、有机化学品等)和标准品中的一个或多个。此外,在输送样品、化学品和标准品中的一个或多个期间,样品、化学品和标准品中的一个或多个可以保持与一个或多个注射泵物理分离。
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一种化学机械研磨方法及化学机械研磨装置,可将基板装载于化学机械研磨(CMP)装置上,化学机械研磨装置包括研磨垫及支撑基板的晶圆载体。晶圆载体包括背侧板、晶圆载体框架以及至少一光学垂直位移量测单元。光学垂直位移量测单元包括相应激光源及相应像素化影像感测器。使用全反射几何形状使激光束反射离开背侧板的顶面。在CMP制程期间可在至少一反射点下方的每一位置量测基板的研磨部分的研磨速率或研磨厚度。
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一种化学机械抛光设备,此化学机械抛光设备是至少由抛光机台、第一厚度量测仪与第二厚度量测仪所构成,其中第一厚度量测仪是与抛光机台连接,而第二厚度量测仪是与抛光机台连接。由于第一厚度量测仪与第二厚度量测仪可以以原位的方式,用以量测抛光工艺后所保留下来的第一材料层与第二材料层的厚度,因此可以减少晶片之间的膜厚差异。
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一种化学机械抛光衬垫,在以下条件下测量抛光基板在30℃和60℃下的储存弹性模量时,该化学机械抛光衬垫在30℃下的储存弹性模量E′(30℃)小于或等于120MPa,而且在30℃下的储存弹性模量E′(30℃)与在60℃下的储存弹性模量E′(60℃)的比(E′(30℃)/E′(60℃))大于或等于2.5,条件如下:初始负荷:100g;最大偏移:0.01%;频率:0.2Hz。使用上述化学机械抛光衬垫的化学机械抛光方法。该化学机械抛光衬垫可以抑止在化学机械抛光步骤中在被抛光表面产生刮痕,并且可以提供高质量的抛光表面,而且该化学机械抛光方法通过使用该化学机械抛光衬垫而提供高质量的抛光表面。
一种处理和/或修理用于电池组的电化学单电池的方法,其具有以下步骤:(S1)获取待检查的单个电化学单电池的参数数据(DPar.)用于为所述单个电化学单电池确定至少一个后续处理步骤(S5);(S2)将参数数据(DPar.)传输给控制单元;(S3)将参数数据(DPar.)分配给电化学单电池,优选是包括关于所述电化学单电池的参数数据(DPar.);(S4)借助于控制单元确定,对于被分配参数数据的电化学单电池而言是否存在参数数据(DPar.)相对于预定参数值(WPar.、WPar.1、WPar.2、WPar.3、WPar.4、WPar.5)的预定关系,并且在确定了存在参数数据(DPar.)相对于预定的参数值(WPar.、WPar.1、WPar.2、WPar.3、WPar.4、WPar.5)的预定关系时执行电化学单电池的第一预定的处理步骤,并且优选是在确定了不存在参数数据(DPar.)相对于预定的参数值(WPar.、WPar.1、WPar.2、WPar.3、WPar.4、WPar.5)的预定关系时执行电化学单电池的第二预定的处理步骤。
一种用于在制造具有多个电化学单电池的电池组时选出电化学单电池的方法,所述方法包括如下步骤:(S1)获取待检查的单个电化学单电池的参数数据(DPar.),(S2)将所获取的参数数据(DPar.)传输给控制单元,(S3)将所获取的参数数据(DPar.)分配给电化学单电池,和(S4)借助控制单元确定,对于被分配有参数数据的电化学单电池而言是否存在参数数据(DPar.)相对于预定的参数值(WPar.、WPar.1、WPar.2、WPar.3、WPar.4、WPar.5)的预定的关系。此外,所述方法还包括如下步骤:(S5a)如果在确定步骤(S4)中确定了存在预定的关系则将被分配有参数数据(DPar.)的电化学单电池输送到第一生产线用于制造第一种电池组,或(S5b)如果在确定步骤(S4)中确定了不存在预定的关系则将被分配有参数数据(DPar.)的电化学单电池输送到第二生产线用于制造第二种电池组。
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