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本发明涉及一种用于确定或监测处于容器(3)中的介质(2)的物理或化学过程变量的测量探头(1),其中:管状壳体部件(4)被设置用于接纳对所述过程变量敏感的至少一个测量元件(5);过程适配器(6)被设置在所述管状壳体部件(4)的端部区域中,该过程适配器能够通过螺纹(7)旋拧到所述容器(2)的过程连接部分(8)中;用于紧固测量电子器件壳体(10)的壳体适配器(9)被设置在所述管状壳体部件(4)的相对端部区域中;在所述过程适配器(6)与所述壳体适配器(9)之间的中间区域中,所述管状部件(4)的外壁具有限定的外部轮廓(11),该外部轮廓被设计成使扭矩能够经由所述限定的外部轮廓(11)而施加到所述管状部件(4),以将所述过程适配器(6)旋拧到所述容器(2)的所述过程连接部分(8)中或从所述容器(2)的所述过程连接部分(8)中旋拧松开;并且优选被布置在整个周边上的平行散热片(12)形成在所述外部轮廓(11)中。
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提供一种使用于溶液的电化学测定的电气电路,具备:电压产生电路;运算放大器,具有输出(OUT)、非反相输入(+IN)、反相输入(‑IN),输出(OUT)构成为连接于与溶液接触的对电极(CE),反相输入(‑IN)构成为连接于与溶液接触的参比电极(RE),非反相输入(+IN)连接于电压产生电路;电容器,连接在输出(OUT)与反相输入(‑IN)之间,具有1μF以上的容量;电流测定电路,构成为和与溶液接触的工作电极(WE)连接。
本发明大体上涉及作为包括多于一个子过程的生产过程的结果的化学化合物和/或其制剂的基于模型的品质预测的领域。本发明还涉及一种用于对所述产物或其制剂的一个或多个品质属性的变化进行根本原因分析的解决方案。
本发明涉及一种用于从一个样品(6)分析生物参数的装置,该装置包括:(i)第一转移工具(5,20,25);(ii)第一制备工具(7);(iii)用于测量细胞组分的工具(8);(iv)第二制备工具(10,11,22,23,24),这些第二制备工具能够用一种测定试剂(R3)对来自该第一制备工具(7)的样品进行至少一次稀释,该测定试剂包含在表面上被对至少一种感兴趣的分析物特异的至少一种配体官能化的颗粒;(v)免疫检测测量工具(30,31),这些免疫检测测量工具能够通过测量官能化颗粒的聚集来测定至少一种感兴趣的分析物,所述装置进一步包括:(i)与这些第一转移工具(5,20,25)至少部分地分开的第二转移工具(4,21,22,26)和(ii)用于施加一个磁场的工具(28),该工具能够通过磁性相互作用引起所述官能化颗粒的聚集加速,这些官能化颗粒包括磁性胶体颗粒。本发明还涉及一种在所述装置中实施的方法。
本发明涉及用于测量工艺流体中的氧气分压的电化学传感器,该传感器包括:充满电解质的传感器体(2),其在接触工艺流体(4)一侧由氧气可渗透的膜(5)覆盖;在膜(5)上的阴极(8);环形保护电极(9),环绕阴极(8)并且在测量模式下具有与阴极(8)相同的电势;在传感器体(2)中的与电解质(3)接触的阳极(10);在传感器体(2)中与电解质(3)接触的参考电极(11),其中在阳极(10)和阴极(8)之间施加电压(23),该电压在阴极(8)和参考电极(11)之间被调节到恒定极化电压(UPOL)并且在测量模式下,在阴极(8)和阳极(10)之间流动的测量传感器电流(I测量)是在工艺流体(4)中的氧气分压的测量值;以及测试电压源(17),其在测试模式中,被切换在阴极(8)和保护电极(11)之间以在电解质(3)中和/或在阴极(8)和保护电极(9)之间过程流体(4)中产生测试氧气以用于测试传感器的功能。
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公开了一种电化学生物传感器和一种生物传感器测量装置。该电化学生物传感器,包括:多个电极、毛细样品单元部分、反应试剂层、电极连接部分;和生产批量信息识别部分。生产批量信息识别部分被构造成生产批量信息被记录在其上,并具有一个或多个红外吸收/发射标记,该标记通过印刷和/或附接有色或无色材料或附接透明膜来表示生产批量之间的差异信息,该标记在红外线吸收率或反射率方面具有差异,并与预定图案相一致。电化学生物传感器测量装置包括多个集成的光反射器检测装置,该光反射器检测装置发射和接收红外线以便识别记录在生物传感器的生产批量信息识别部分上的生产批量信息。
用于空间分辨测定在受检对象的被检测区域中的物理、化学和/或生物学特性或者状态变量,和/或其改变量的方法,其通过测定磁性颗粒的空间分布和/或迁移性的变化,作为物理、化学和/或生物影响变量对至少局部区域作用的函数,通过以下步骤:a)将包裹和/或涂覆了至少一层固态、粘性和/或液态外壳或涂层的磁性颗粒引入至少部分检测区域中,b)产生具有低磁场强度的第一局部区域和高磁场强度的第二局部区域的磁场,c)改变检测区域中这两个局部区域的空间位置,或者改变第一局部区域中的磁场强度使得颗粒的磁化强度发生局部变化,d)检测取决于受到该变化影响的检测区域中磁化强度的信号,以及e)评价信号值从而获得有关检测区域中磁性颗粒的空间分布和/或迁移性变化量的信息。本发明还涉及功能化磁性颗粒组合物以及适于用在上述方法中的磁性颗粒组合物。本发明另外还涉及一种用于测量检测区域中状态变量的设备。
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本发明公开了一种电化学生物传感器测量设备,包括:至少两个光电二极管,随着电化学生物传感器的插入,以规则的时间间隔顺序地发射光束;以及检测器,用于感测所发射的光,从而识别所述电化学生物传感器上的生产批次信息识别部分上记录的生产批次信息。因此,该设备具有以下经济优点:不需要昂贵的滤光器来对由生物传感器中记录的生产识别信息吸收通过或反射的光进行检测,并且不需要复杂的软件算法来恢复生产批次信息。此外,该测量设备自动识别生物传感器上记录的生产批次信息,以便减小在用户人为输入生物传感器的生产批次信息时出现的不便和错误的频率,从而可以方便精确地获得测量值。
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本发明涉及一种用于电化学测量的测量探针,具有:探针壳体;第一腔体,形成在探针壳体中;第一电解质,容纳在第一腔体中;第一电极,布置在第一腔体内且与第一电解质接触;第一结点,布置在探针壳体的壁中,至少临时地将第一腔体与测量探针的环境连接,使得可通过结点在第一电解质和围绕测量探针的介质之间实现电流流动;第二腔体,形成在探针壳体中;第二电解质,容纳在第二腔体中;第二电极,布置在第二腔体内且与第二电解质接触,和第二结点,可在打开状态和闭合状态之间来回切换,第二结点在闭合状态下将第一腔体和第二腔体彼此分开且在打开状态下将第二腔体连接到第一腔体,使得可通过第二结点在第一电解质和第二电解质之间实现电流流动。
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本发明题为“使用电化学气体传感器测量湿度的方法和装置”。本发明公开了一种用于使用电化学气体传感器来测量湿度的气体检测装置和方法。气体检测装置包括基于电解质的电化学气体传感器和被配置成测量一段时间内周边环境内的平均湿度值的控制器。时间段内的平均环境湿度值基于该时间段内的气体检测装置的电解质气体传感器内的电解质浓度随时间段的平均变化速率和该时间段内的周边环境中的平均温度来测定。气体感测装置可被配置成将周边环境内的平均环境湿度值传送至相同周边环境内的第二电化学气体传感器或第二气体检测装置。
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本发明涉及分析尿、血液等检体的自动分析装置,分析测定值不受由反复使用的分注喷嘴带来的遗留的影响。通过用化学吸附的聚乙二醇衍生物被覆分注喷嘴表面,从而形成抑制生物体高分子吸附的分子层,降低由分注喷嘴带来的遗留。
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根据本发明的用于电化学储能设备的测量方法,电化学储能设备在容纳设备中容纳(S1)和接触(S2)。电化学储能设备被充电至预定的第一充电状态(S3)。电化学储能设备被放电至预定的第二充电状态(S4)。借助测量设备获取对所述电化学储能设备的物理参数的至少一个测定值(S5),其中所述物理参数使得推断出所述电化学储能设备的工作状态成为可能。
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一种用于至少一个电化学测试电池(10)的测试电池站(50),包括:壳体(57);至少一个插座(51),其用于接触至少一个电化学测试电池(10)的插入;以及电连接装置(54),其用于与插入插座(51)中的测试电池(10)电连接;其特征在于:具有可控制的冷却/加热设备(27)的用于调节温度室(20)中的温度的热绝缘温度室(20)被集成到测试电池站(50)中,其中,插座(51)被布置在测试电池站(50)中,使得电化学测试电池(10)的相对应的插座空间被布置在温度室(20)内。
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披露了用于预测性确定超额化学势的方法,该方法包括以下步骤:a.对溶液中存在的化学物种执行类型分析,以便确定至少一种真实物种,b.将物理量向量与步骤a中确定的每种真实物种相关联,c.对所述物理量向量中的至少一个执行操作,以便确定表观物种的超额化学势。
一种测定一机器系统(2)(尤其是一浮动设备中的机器系统)内运行用料的化学和/或物理特性的方法,其中,用光照射所述运行用料并且对透射所述运行用料或者被所述运行用料反射的光进行光谱分析,根据本发明,所述运行用料受照时至少具有一选自一规定温度范围的温度,优选正好具有一规定温度。在此情况下,即使出现例如浮动设备所遇到的环境温度变化,也能为所述光谱分析提供始终保持稳定的框架条件,从而使分析精度得到改善。
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本发明提供一种在将由保存在源物质蒸发部中的源物质蒸发出的源气体提供给蒸镀室执行薄膜蒸镀的化学气相蒸镀工序中,测量源物质蒸发部中剩余的源物质量的方法。本发明的方法的特征在于,包括(A)将源物质蒸发部(110)内的气体压力维持在第1压力的阶段、和(B)往源物质蒸发部(110)中提供测量气体从而将源物质蒸发部(110)内的气体压力维持在第2压力的阶段;根据源物质蒸发部(110)内的气体压力从第1压力到达第2压力时为止的测量气体的供给量或供给时间,测量源物质蒸发部(110)中剩余的源物质(120)的量。
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在一种用于大量电化学元件的自动操作电子测量与测试配置中的故障跟踪方法中,将电池模拟器(9)插入用于电化学元件的支架中。这些电池模拟器(9)的包括电连接的外部形状和大小模拟电化学元件,这些装置包括测试电路(6、7),其具有反向极性的特性在很大程度上不同于其具有基于应用的极性的特性。然后激活一个电池模拟器,并在其上施加测试电流。测量该电池模拟器上的电压和/或电压响应,并与这种电池模拟器(9)预定的额定电压相比较。该测试电路包括至少一个电阻(7)和一个并联的二极管(6)。
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本发明提供了用来测量诸如电池或燃料电池组等多电池电化学装置中电池的阻抗和电压特性的一种方法和装置。在个别电池或一组电池上测量电压。同时将一个负载与电化学装置串联连接。优选地,利用一个可以包括某种形式微处理器的控制器总体控制电压测量装置和负载。这样就能控制负载提供所需的直流和交流电流特性组合。设置适当的直流和交流电流特性就能测量出个别电池的所需阻抗特性。
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一种用于监测离子液体中的化学物质浓度的集成系统,包括:a.带有ATR窗口的在线FTIR仪器;b.样品调节站,其除去轻质烃并产生由FTIR分析的脱气的离子液体;c.使溶剂流过ATR窗口的溶剂冲洗系统。此外,一种用于监测化学物质浓度的方法,包括:a.使样品调节站中的离子液体脱气;b.将所述脱气的离子液体通过ATR窗口;c.通过旁路管线或开关阀定期地重新引导所述脱气的离子液体流,所述旁通管线或开关阀将ATR窗口与洗脱离子液体的处理单元隔离开;d.在所述定期重新引导步骤c)期间使溶剂和吹扫气体流过ATR窗口;和e.使所述脱气的离子液体恢复通过ATR窗口。
一种用于生物分子分离的多通道盒(60),包括多个联接的盒元件(60’)。每个盒元件(60’)具有单独分离的集成试剂(即,分离缓冲液)容器(62),其专门用于每个分离通道。多个分离通道包括由每个盒元件本体(80)保持或在其内部的毛细管柱(10),并且可以不同的特性,例如不同化学性质的不同分离介质、不同分离长度、不同通道尺寸和内部涂层。盒元件本体(80)包块检测窗口(86)。不是所有的通道都需要是可操作的。盒中的一个或多个通道的可以是不起作用的“无用通道”(例如,未配备毛细管)。毛细管(10)可在一个通道的容器/电极(66)(阳极)与另一通道的电极(67)(阴极)之间布线,从而允许使用更长的毛细管长度来限定更长的分离通道,以提高分辨率。多通道生物分离系统提供了高通量功能,用于在DNA/RNA/蛋白质分析中提供更快、更高分辨率和更好的检测灵敏度。多通道系统设计用于在一台仪器中同时进行PCR扩增和电泳/检测。
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本发明提供探测金属离子与化学/生化分子的方法,包括:提供探针,且探针包括:荧光性金纳米簇;以及还原剂与螯合剂,担载于荧光性金纳米簇的表面,其中探针由还原剂还原金离子而成,且金离子与还原剂的摩尔比例介于1:0.7至1:1.9之间。探针能够与水溶液中的多种金属离子作用产生不同的荧光光谱变化,并且藉由化学/生化分子与金属离子交互作用所造成的荧光差异探测化学/生化分子。
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一种采用聚乙烯吡咯烷酮测量水样中化学物种的浓度的方法。该方法包括:提供含有化学物种的水样;将水样与包含钼VI盐溶液的第一试剂混合以提供第一溶液;将第一溶液与包含还原剂的第二试剂混合以形成第二溶液;和测量第二溶液的性质以确定化学物种的浓度。将聚乙烯吡咯烷酮加入到水样、第一试剂、第一溶液或第二溶液中。由第二溶液吸收或透射的光的强度可用于确定化学物种的浓度。
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本发明提供使用电化学式生物传感器的物质测定方法和测定装置,可降低基于酶活性和酶量的传感器间的测定值的偏差,以良好精度和简便系统进行测定。该测定方法包括:将包含测定对象物质的试样导入到包含绝缘性基板和形成于该绝缘性基板上的电极系统的电化学测定池内的步骤,该电极系统包含2个以上的电极且至少1个电极包含氧化还原酶;第一电压施加步骤;第二电压施加步骤;在第一电压施加步骤中,获取取决于可有助于氧化还原反应和与电极之间的电子转移的氧化还原酶的量的第一信号的步骤;在第二电压施加步骤中,获取取决于试样中的测定对象物质的量的第二信号的步骤;利用第一信号对第二信号进行校正,确定试样中的测定对象物质的浓度的步骤。
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条,尤其是试条和用于试条的适配器,供在用于电化学测量样品材料中分析物和尤其是血样的葡萄糖浓度的测量计中使用。条包括多个工作连接器,该多个工作连接器用于与测量计面接,耦合到一个或多个工作电极上。条特别用于使多输入测量计适合于单一输入使用。
一种高温混合电路结构,其中包括一通过电极 (4a,4b)与一导电安装层(8)连接的温度感测器件(2),该温度敏 感器件包含SiC、AlN和/或 AlxGa1- xN(x>0.69),所述导电安装层(8)与一A1N模片 (6)相结合。所述模片、温度感测器件以及安装层(它可以是W、 WC或W2C)的温度膨胀系数彼 此都在1.06内。安装层可完全由W、WC或 W2C黏合层或一带有一金属化 叠层(14)的黏合层(12)构成,所述金属化叠层的热膨胀系数不大 于所述黏合层的约3.5倍。可使用反应的硼硅酸盐混合物(18), 用或不用有助于保持住导线(16)并增加结构完整性的上模片 (22)来封装该器件。本发明可用于温度感测器、压力感测器、 化学感测器以及高温和高功率电子线路。
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一种用于单次使用免疫化学测试装置的系统,包括支承件,该支承件沿主方向装备有多个壳体,这些壳体包括:‑至少一个第一壳体,用于要分析的试样;‑至少一个第二壳体,用于在测试过程中与试样结合的物质;‑至少一个第三壳体,用于承载在测试过程中与试样结合的物质的井,其特征在于:所述支承件的所述至少一个第三壳体的表面对光不透明,且所述井由对光至少部分透明的材料来制造,所述至少一个第三壳体:‑在底部装备有通孔,以使得光束可以穿过第三壳体的所述底部和穿过所述井,以便进行比色吸光测试,或者‑装备有封闭底部,以便在井中进行发光测试,这样,所述系统使用对光至少部分透明的单个类型井来进行比色吸光和发光测试。
本发明为一种用于测量浮选过程中矿浆与泡沫之间界面高度的电化学传感装置,首选示例为矿物浮选,装置包括一根探棒和一个外壳,其中探棒是伸入浮选池和/或浮选柱的元素,由一根绝缘材质的中心支撑杆,固定在支撑杆上的环形导体电极,与电极交错布置的绝缘环组成,每一电极连接一根从电极提取信号的电线,主外壳密封,防水防污染,带有内部电子部件和一个用于承载探棒的基座。每一个导电环代表了一个测量高度,相邻的两个导电环成对受到电激励后做出一个响应,响应被测量并分析,用于确定浮选池内是矿浆还是泡沫,同时电极上产生该电子激励的位置点发生微电解,可撬起可能附着在电极表面的钙化层,从而避免随时间推移每一电极对电激励所做响应的测量失真。按电极的预定操作条件施加电激励,可实现对电极表面的总体清洁过程。
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一种高温混合电路结构,其中包括一通过电极 (4a,4b)与一导电安装层(8)连接的温度感测器件(2),该温度敏 感器件包含SiC、AlN和/或AlxGa1-xN(x>0.69),所 述导电安装层(8)与一AlN模片(6)相结合。所述模片、温度感测 器件以及安装层(它可以是W、WC或W2C)的温度膨胀系 数彼此都在1.06内。安装层可完全由W、WC或W2C黏合 层或一带有一金属化叠层(14)的黏合层(12)构成,所述金属化叠 层的热膨胀系数不大于所述黏合层的约3.5倍。可使用反应的硼 硅酸盐混合物(18),用或不用有助于保持住导线(16)并增加结构 完整性的上模片(22)来封装该器件。本发明可用于温度感测器、 压力感测器、化学感测器以及高温和高功率电子线路。
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