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缺乏安全性和有效性是两种主要的不需要的生物响应,它们是药物发现和开发中候选药物成功的关键瓶颈。传统的系统和方法涉及无效的探索和化学信息空间的使用,因此可能无法解决安全性和有效性问题。本公开的实施方案提供了对上述瓶颈的有效解决方案,其中使用有效的统计技术有效地探索/搜索化学信息空间,所述有效的统计技术产生包括相关描述符、指纹、片段、优化的结构图像组等的有意义的化学信息。此外,它为生物响应提供了强有力的预测模型,例如,对于给定的实验数据,使用所选择的化学信息以自动方式用于肾毒性,以及可以成功地用于解决候选药物在发现和开发过程中的失败的警报/规则。
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本发明提供一种用于电化学测量的电极,包含碳纳米管、导致特定化学反应的催化剂和其中嵌有碳纳米管和催化剂的绝缘体,其中催化剂的一部分暴露在绝缘体的表面,并且碳纳米管的一部分暴露在绝缘体的表面以形成导电部分;或者其中催化剂的一部分暴露在绝缘体的表面,并且碳纳米管的一部分和暴露的催化剂电连接以形成导电部分。
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描述了用于进行快速酶驱动测定的一种侧向流动层析测定形式。将引起特定酶反应必需的组分组合,这些组分在指定样品中不存在或存在不足以完成所需反应,与发生所需反应时产生所需颜色的组分一起预沉积为干形式的底物。条带装有流体中置于底物沉积之前的一个样品垫,向其施加液体样品。样品自样品垫流入底物区,立即重建干燥组分,同时也与其紧密混合并在液体前缘与其反应。液体前缘迅速移入最后的“读出区”,在那里与预定的颜色标准对照读出产生的颜色用于所需的反应。将按需要预处理样品的垫(如用于溶解全血中红细胞的溶解垫)置于流路中样品垫之前的合适位置。本发明的测定形式较类似的干式化学测定更快、更容易进行。公开了用于葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(“G-6PD”)、全血浆胆固醇、β-内酰胺酶活性和过氧化物酶活性的特异性测定。
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本发明是揭示用于化学机械研磨的光谱基底监测的设备与方法,包含光谱基底终点侦测、光谱基底研磨速率调整、冲洗光学头的上表面、或具有窗口的垫片。该光谱基底终点侦测依经验法则为特定光谱基底终点判定逻辑选用一参考光谱,因此当应用该特定光谱基底终点逻辑判定出终点时,即是达到目标厚度。该研磨终点可利用一差异图形或一系列指针值来判定。该冲洗系统在该光学头上表面产生层流。该真空喷孔和真空来源是经配置以使该气流为层流型态。该窗口包含一软质塑料部分及一结晶或玻璃类部分。光谱基底研磨速率调整包含取得基材上不同区域的光谱。
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提供了一种结构简单的用来探测溶解或分散在水中的化学物质的高灵敏度光传感器。此光传感器(1)包含具有聚合物薄膜的探测元件(2)、用来发射辐照聚合物薄膜的光的光源单元(3)、以及用来探测从聚合物薄膜反射的光的强度的光探测器(4)。探测元件(2)、光源单元(3)和光探测器(4)一起安装在机箱中。聚合物薄膜制作在高反射性衬底或光学透明的衬底上,以便与溶解或分散在流过流水槽(8)的水中的化学物质相互作用。
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一种电池分析装置与方法及阻抗分析装置。该电池分析装置适于具有至少一电池芯的电池模块。此装置包括电源供应单元、信号提取单元、信号调节单元、频域分析单元、时域分析单元与处理单元。电源供应单元提供变频电压信号至电池芯。信号提取单元提取电池芯响应于变频电压信号而产生的电流信号。信号调节单元调节变频电压信号与电流信号,以产生调节后的变频电压信号与电流信号。频域分析单元与时域分析单元分别对调节后的变频电压信号与电流信号进行频域分析与时域分析,以获得频域参数与时域参数。处理单元依据频域参数、时域参数,以取得对应电池芯的电化学特征。
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本发明涉及采用人工神经网络预测化学混合物如汽车漆的性质的方法和仪器。该神经网络包括一个输入层,它具有用于接受输入数据的节点,这些数据涉及影响混合物性质的混合物的化学组分以及环境和过程条件。一个具有许多节点的输出层,它们产生的输出数据预测因输入数据变化所造成的化学混合物的性质。一个具有节点的隐蔽层,其节点连接着输入和输出层中的节点。加权连接线连接着输入、隐蔽和输出层的节点,同时阈值权重加在隐蔽和输出层节点上。连接线和阈值权重具有用于计算输入数据和输出数据之间的关系的数值。进入输入层的数据和进入输出层的数据通过神经网络的非线性关系彼此关联。当执行时,可获得对混合物最终性质的准确预测。本发明尤其对汽车漆配方变量(例如,遮盖力、光泽、鲜影性)或其它测定性质有用,能够将配方性质与目标值或允差进行比较,而不需要昂贵的实验工作。
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本发明涉及一种用于测量适于镀覆钢带的金属液体的化学组成的方法和装置。本发明描述了一种用于测量适于镀覆钢带的金属液体(1)的化学组成的方法,其中,金属液体以连续的方式在第一空腔(2)中形成,其组成的测量在所述液体的直接测量表面(6)上进行,其中到达测量表面的金属液体试样经历一种温度(7),该温度被选择为使所述测量表面与主要基于铁的杂质隔离。同样说明了适于实施本发明的所述方法的装置的多个实施例。
本发明提供一种利用与智能手机类似的无线通信机器进行联动可进行成分测定的近距离无线通信基础的电气化学性生物传感器及利用其测定成分的方法,所述近距离无线通信基础的电气化学性生物传感器,其特征在于,包括壳体(10),形成试料流入通道(14a);成分测定电极(20),设置在所述壳体(10)的内部测定试料的特定成分;反应试药部(30),设置在所述壳体(10)的内部与试料进行反应;试料识别电极(40),设置在所述壳体(10)的内部识别试料的流入;天线(50),与智能机器(200)或测定器(210)接收传送信号及电力;控制用IC芯片(60),控制所述成分测定电极(20)、试料识别电极(40)、天线(50)。
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本发明提供一种测试材料耐化学性能的方法,包括步骤:获得一个待测材料样品,所述材料样品包括一个接触试剂面和一个受冲击面,所述接触试剂面和所述受冲击面相背;使所述接触试剂面的一个预定区域与一环境应力开裂试剂接触一预设定时间;在所述受冲击面的与所述接触环境应力开裂试剂的预定区域相背的对应区域施加一垂直于所述受冲击面的冲击载荷,得到所述材料样品在受到所述冲击载荷作用后的穿刺样品,和,根据所述穿刺样品的穿刺模式,得到所述材料样品的耐化学性测试结果。本发明所提供方法减少了环境应力开裂试剂的使用,减少了时间投入,测试效率得到极大提高,减少了主观因素对测试结果的影响,使测试结果更为客观和可信赖。
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本说明书实施例提供一种基于强化学习的测试脚本生成方法和装置,其中,所述方法包括:获取用于测试的状态和行为,所述状态包括由测试初始状态至测试目标状态的多个测试状态,且所述多个测试状态之间的切换由所述行为触发,一个所述状态对应多个可能的行为;运行强化学习模型,确定每个所述状态和每个行为之间对应的Q值;根据所述Q值,得到测试脚本,所述测试脚本对应一条由测试初始状态至测试目标状态的执行路径,所述执行路径包括能够达到所述目标状态的行为序列,以通过所述测试脚本对目标被测软件进行测试。
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本发明提供了一种改进型电化学生物感受器测试条,其包含一毛细状测试腔,一试样施用口,和一供易于识别试样施用口用的、沿该测试条一边缘的凹边。本发明的测试条便于视力受损者把血样正确地加到测试条,并且降低了由于测试条加量不足而造成错误测试结果的概率,另外还可经得住例如机械冲击那样的加工工序。
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本发明涉及一种用来测量气体中氧气含量的电 化学探测器,尤其是一种用来测量内燃机产生的废气 中氧气含量的电化学探测器,所述探测器含有一密封 在金属壳体上的传感元件,在所述传感元件与壳体之 间至少要有一密封元件。所述密封元件(30)由一种细粒或确切地说粉末 状材料制成,其体积在没有受负荷时比所述传感元件 (22)与壳体(12)之间的密封缝隙(74)大,所述大体积的 密封元件置于所述传感元件(22)与壳体(12)之间的密 封范围内,且所述密封元件(30)在所述传感元件(22) 与壳体(12)嵌缝接合时被压实。
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本发明涉及一方法,用于测量在金属工件热化学处理时,从气氛中排出的成分量。为提供即使在正在进行处理过程中,也能产生有关从气氛中排出的和由工件吸收的成分量相当精确数据的测量方法,本发明提出一种方法,用于在金属工件热化学处理时连续测量从环绕工件的气氛中排出的和由工件吸收的成分量,其中,其纵向延伸明显超过其横向延伸的试样经受气氛的作用,在纵向上测量由于吸收从气氛中排出的成分而造成的试样时间上的长度变化,所测量的长度变化用于确定从气氛中向试样内传递的成分量。
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本发明涉及一种可用来在玻璃熔液或盐熔液中进行电化学测量的装置,该装置具有至少一个测量电极和一个参考电极装置。为了能进行高精度的测量,测量电极的被定作浸入熔液中的尖端是用一种贵金属做的,并气密地夹持在一支石英玻璃管的一端中,其中,测量电极被引过该石英玻璃管。
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表面化学测量装置(1),其包括处理器;可调的红外激光光谱仪阵列,其与处理器接口连接并且配置为使用红外波长范围同时测量整个被测量表面(25)的表面化学;和显示器(8),其与处理器接口连接并且适合显示从被测量的表面(25)反射的红外波长的IR光谱。
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本实用新型涉及一种化学机械研磨装置的调节器,其作为在化学机械研磨工艺中,对与晶元板面接触的研磨垫表面进行改质的化学机械研磨装置的调节器,其包括:臂,其从旋转中心延伸并进行往返旋回运动;调节单元,其与在所述臂的末端旋转驱动的驱动轴连动并进行旋转驱动,在底面把持调节盘并对所述研磨垫加压的同时对所述研磨垫表面进行微细切削;位移传感器,其测量所述调节盘的上下移动位移量;控制部,其从所述位移传感器感知根据所述调节盘的往返旋回运动路径的所述调节盘的高度变动量,并测量为所述研磨垫的高度偏差。因此,本实用新型能够更快更准确地计算出,为了缓和研磨垫表面高度偏差向调节盘施加的加压力,更加提高了缓和研磨垫高度偏差的平坦化效率。
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本发明公开了用于测定空气中挥发性空气处理化学品的浓度的方法。这些方法可用于评估将挥发性空气处理化学品分配在测试区域内的分配器的有效性和/或对其进行优化。用吸附管和固相微萃取纤维收集器并行进行空气采样以绘制从吸附管采样得到的空气处理化学品浓度与来自SPME采样的量读数之间的相关曲线。然后用SPME收集器以被动方式测定挥发物分配器的性能。
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本发明为一种抛弃式电化学式感测试片的结构及其制作方法,其结构包含:一绝缘薄片,其具有至少一通孔和至少一导电素材,其装设于该通孔中;一金属薄膜,盖覆于该导电素材上以合成一电极,且该电极具有一电极作用面及一电极衔接面,以利用该电极作用面产生一电极作用;以及至少一印刷导电条,其装设于该绝缘薄片上,并具有一导电条衔接端及一信号输出端,该导电条衔接端电连接至该电极衔接面,而该信号输出端则用以输出该电极作用产生的一量测信号。
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一种电化学感测试片,准备一绝缘基板;以溅镀方式于绝缘基板表面上形成二导电回路,二导电回路于开口相对处各形成一电极;于二电极周围规划一反应区,并至少于反应区上覆盖一绝缘层,绝缘层相对于二电极处分别穿设有一通孔;将反应药剂由所述通孔滴入所述二电极表面上;于绝缘层上贴附一粘结层,粘结层相对于反应区处凹设有一反应缺口;于粘结层上贴附一面板,以覆盖反应缺口。本实用新型电化学感测试片是以层叠的结构构成一反应空间,并配合物理气相沉积方式形成电化学感测试片内的二电极,从而使所述二电极材料成分纯度控制度高,金属膜也具有较为平整的表面,并以纳米的精确度控制电极厚度,不致使试片厚度因层叠结构而增加。
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本文描述的是可能测量分析物的测试条的各种实施方案。测试条可以包括工作电极和参比电极,其中试剂制剂放置在工作电极上。试剂制剂可以包被在测试条上。试剂制剂包括酶、钌六胺介质以及用于溶解酶和钌六胺介质的溶液。试剂制剂可以包被在测试条上。试剂制剂包括酶、钌六胺介质以及用于溶解酶和钌六胺介质的溶液。钌六胺具有约15%-约20%(介质的重量/体积)的溶液浓度。酶可以是葡糖氧化酶和葡糖脱氢酶。
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本发明涉及一种用于确定或监测物理或化学过程变量的现场设备,其由传感器和控制/评估单元组成,该传感器根据特定的测量原理工作,该控制/评估单元依赖于在相应的安全性至关重要的应用中所要求的安全标准沿着至少两条等价的测量路径处理和评估由该传感器所提供的测量数据。控制/评估单元在FPGA上实现,在该FPGA上设置有至少一个第一分区和至少一个第二分区。在每个分区中,可以动态地对数字的测量路径进行重新配置,该测量路径由多个基于软件和/或基于硬件的功能模块组成。分区通过固定配置的间隔区彼此分开。构造间隔区,使得在分区之一中的温度变化和/或电压变化对另一分区或者其它的分区没有影响,并且在故障情况下,分区之间没有连接。
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本发明提供一种系统,其用于在测试试片上使用电化学和重量损失测量方法在多相环境中进行腐蚀率测量。多个插件以垂直布置的形式安置于测试容器内。每个插件具备暴露于容器内的腐蚀性测试环境的至少一个测试试片和至少一个工作电极。将测试流体混合物添加到容器中,并且保持温度和压力,以使所述混合物在具有垂直分层的多相条件下存在,从而使每个插件暴露于流体的不同相。测量来自所述工作电极的电信号以使用电化学方法测定所述腐蚀率。使用重量损失方法将所述试片测试前的重量与测试后的重量相比较以测定所述腐蚀率。
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本发明提供电化学生物传感器,所述电化学生物传感器用于直接测定血样中糖化血红蛋白百分比,不需要单独测量血样中总血红蛋白含量。本发明提供使用所述电化学生物传感器的方法。
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本发明涉及使用闭环电化学pH调节测量离子强度。提供了用于通过闭环装置监测样品溶液中的离子强度变化的方法,所述闭环装置提供预定pH值之间的连续的电化学pH调节循环。特别地,离子强度变化可通过化学反应引发并且可最终改变闭环装置的电控制参数。通过测量这些电控制参数,可以监测相应化学反应的程度和进程。
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本发明涉及用于交通工具的化学感测自主系统,公开了用于通过飞行器感测和/或释放化学试剂的飞行器、系统和方法。飞行器、系统和方法可以采用化学传感器、风传感器、用于捕获环境特征的成像设备和/或与其可操作地耦接的处理器。处理器可用于从化学传感器、风传感器和成像设备收集数据以至少部分地基于所收集的数据识别导航航路点并向化学传感器或飞行器提供命令。
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用于优化发电装置的控制系统(300)包括化学环路,其具有用于接收输入信号(369)的输入端和用于输出输出信号(367)的输出端,和可操作地连接到化学环路的分层模糊控制系统(400)。分层模糊控制系统(400)包括多个模糊控制器(330)。分层模糊控制系统(400)接收输出信号(367),基于所接收的输出信号(367)优化输入信号(369),并且输出优化的输入信号(369)至化学环路的输入端从而以优化方式控制化学环路的过程。
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本发明公开一种浸入式测量传感器,其用于测量漂浮在熔池上的形成液态层的非金属材料的电化学活性,所述浸入式测量传感器包括:固体电解质电化学元件,所述电化学元件布置在带有对电极的保持器中,其中,当插入所述液态层时,由耐热材料构成的保护覆盖物布置在所述对电极上,而所述电化学元件没有保护层。
本发明提供了一种用于测量生物信号的包含碳纳米管的电化学生物传感器。用于连续葡萄糖监测的电化学生物传感器包括电极,包含氧化还原酶、电子传递介质和交联剂的感测膜与碳纳米管一起固定至该电极,其中氧化还原酶氧化目标物质,并且在氧化过程中因此产生的电子通过电子传递介质和碳纳米管传递,由此电化学生物传感器能够用作用于连续葡萄糖监测的具有优异性能的传感器。
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本发明题为“用于测量电化学气体传感器中电解质含量的系统和方法”。公开了用于测量电化学气体传感器中电解质含量的示例系统、装置和方法。示例系统可包括隔板材料、被配置成被设置在第一隔板材料表面上的第一电极、以及被配置成被设置在第二隔板材料表面上的第二电极。该示例系统还可包括吸芯材料,该吸芯材料包括第一吸芯材料表面和与第一吸芯材料表面相对的第二吸芯材料表面、被配置成设置成面向第一吸芯材料表面的第三电极、以及被配置成被设置在第二吸芯材料表面上的第四电极。第四电极可被配置成测量通过吸芯材料的电导率。
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