气体传感器包括对要感测的特定气体蒸气具有响应的化敏电阻器以使化敏电阻器的电阻响应暴露于特定气体蒸气而变。将数据采集电路耦合到化敏电阻器以感测响应特定气体蒸气的电阻变化。将天线耦合到数据采集电路以接收来自RF询问信号的功率,用接收的功率驱动数据采集电路并从数据采集电路发送代表化敏电阻器的电阻的信号。
本发明涉及一种羟基官能的粘结剂,其具有≥180的OH值,按照DIN 53240测定,以及≤10的溶解度参数SP;还涉及含有所述粘结剂的清漆组合物。本发明还涉及制备所述羟基官能的粘结剂的方法,它们在制备用于汽车OEM涂装的清漆组合物中的应用,以及用所述清漆组合物涂覆的基材。
本发明提供了用于测定化学状态的自容系统、装置和方法,该系统包含:其中用于实施所述的检验的固定盒,该盒适用于容纳:至少一种适于与样品反应的至少一种试剂,以及至少一种报告功能,其适用于报告所述的至少一种试剂与所述的样品的反应,从而报告检验的结果;机械控制器,其包含:第一推动手段,其适用于由外部将力施加在所述的盒上,从而释放所述的至少一种试剂,至少一个第二推动手段,其适用于施加可移动的力,从而引起流体在所述的盒中沿着第一方向移动,并且在所述的力移动时,使得流体沿着所述的第一方向的相反方向移动;适用于检测所述的反应的光学读取器;以及适用于接收光学读取器的数据并处理该数据以测定化学状态的处理器。
本发明涉及一种用于使用电化学活性微生物检测水中有毒物质的方法和装置。具体而言,本发明提供了一种用于检测水中有毒物质的方法,包括如下步骤:测定由微生物燃料电池产生的电信号;把样品加入到上述的燃料电池中;测定由上述微生物燃料电池产生的电化学信号的变化程度。因此依据本发明,当待测样品中有有毒物质存在时,由微生物燃料电池中的电活性菌产生的电流会显著减少,而使有毒物质测定的灵敏度最大化。微生物燃料电池的应用使管理和维护监测器部分的花费和人员最小化。
本公开的多个方面描述了一种方法,包括:预测第一组ansatz项以及与第一组ansatz项相关联的多个第一幅度;基于第一组ansatz项和多个第一幅度最小化系统的能量;使用一个或多个ansatz波函数计算扰动校正;判断系统的能量是否收敛;以及响应于确定系统的能量不收敛,预测第二组ansatz项以及与第二组ansatz项相关联的多个第二幅度。
用于对与神经退行性病症相关的肽片段进行定量的生物测定方法,所述肽片段包含由分泌酶(例如ADAM10)切割Tau蛋白所形成的新表位,所述方法包括将来源于血液的样品与对所述新表位有特异性的抗体相接触,以及测定所述免疫结合伴侣与所述样品中的肽片段的结合水平。发现含新表位的肽的水平与认知功能负相关。
一种细丝涂覆装置包括:一可释放地固定一细丝的框架以及,一滑架,它安装在框架上,以便在第一位置和第二位置之间摆动。该涂覆装置具有一安装在滑架上的第一细丝夹持固定器以及一也安装在滑架上的第二细丝夹持固定器,该第二细丝夹持固定器沿轴向与第一细丝夹持固定器对齐,以固定一包括其裸露部分的、较佳地为一光纤的一测量的细丝部分,位于第一边界和第二边界内,介于第一细丝夹持固定器和第二细丝夹持固定器之间。至少一个喷射头附连在第一位置的框架上,至少一辐射源附连在第二位置的框架上。在滑架在第一位置和第二位置之间摆动以放置裸露部分而从喷射头接纳固化的涂层组分的过程中,测量的细丝部分在喷射头和辐射源之间移动,喷射头从第一边界到第二边界涂覆固化的涂层。其后,经暴露在来自辐射源的辐射固化可固化的涂层。
本发明公开了一种可检测制冷剂组合物,其包含约0.001至约5%重量的示踪剂组合物,该组合物可用于鉴定在蒸汽压缩制冷和/或空调系统中的泄漏。示踪剂的存在使得制冷剂组合物可通过化学/电活性阵列检测器、电晕放电检测器、热二极管检测器、热电化学检测器、光致电离检测器、红外线检测器、超声波检测器和电子捕获检测器进行检测。
本发明涉及通过自由基链式反应发生的生物标记方法。由于可检测的报道分子从包含含有至少两个过氧化物酶的底物部分的物质(本文中称为“交联剂”)的介质中沉积到包含过氧化物酶活性和生物标志的靶位点中,因此发生标记。本文中所述的标记反应可通常用于检测试验方案(其用于检测并使生物或化学靶可视化)的宿主中的靶,所述试验方案包括免疫组织化学法(IHC),原位杂交法(ISH)例如ELISA、DNA印迹法、RNA印迹法和蛋白质印迹法的抗体基染色法,和其他方法。
本发明涉及一种用在从零件(例如涡轮叶片)去除敷层的系统中的控制回路。所述控制回路包括:静电计,用于测量零件和参考电极之间的电位并产生电压输出信号;运算放大器,用于对电压输出信号和设定点电压进行比较并产生输出信号以减小电压输出信号和设定点电压之间的差异;以及大电流功率晶体管,用于向零件提供电流。
本发明涉及一种测定气态或液态样品中二氧化碳的装置,它包括:一种聚合物基质和一种包埋于聚合物基质中的指示剂,其中该指示剂包括一种PH-敏感的染料和一种亲脂的、金属阳离子-离子载体配合物,并且其中PH-敏感染料的阴离子和金属阳离子-离子载体配合物形成一种可溶于聚合物基质中的离子对。
使用声学信号预测电池的充电状态(SOH)、健康状况(SOC)及其他特性的系统及方法,包括确定在两个或更多个充电状态下的声学数据及确定表示在所述两个或更多个充电状态下的所述声学数据的精简声学数据集。所述精简声学数据集包括与所述充电状态相关的飞行时间(TOF)位移、总信号振幅或其他数据点。机器学习模型使用至少所述精简声学数据集结合如电压及温度的非声学数据来预测任何其他独立电池的特性。
公开了单晶CVD金刚石材料,该材料包含通过二次离子质谱法(SIMS)测量的至少3ppm的总氮浓度;和低的光学双折射,使得:在具有至少1.3mm×1.3mm面积的该单晶CVD金刚石材料的样品中,并且使用在1×1μm2至20×20μm2范围内的面积的像素尺寸测量,Δn[平均]的最大值不超过1.5×10‑4,其中Δn[平均]是将对于与慢轴和快轴平行偏振的光而言的折射率之差遍及样品厚度取平均的平均值。还公开了制备该材料的方法。
本发明包括一种方法和装置,该装置包括计算机代码,该计算机代码被配置为使一个或多个处理器执行:获得视频数据的输入流;基于输入流中的浮点数来计算键;基于状态预测器、先前键的数量以及先前DQ状态的数量来预测当前的依赖性量化(DQ)状态;基于键和当前DQ状态来重建浮点数;以及基于重建的浮点数对视频进行编码。
一种用于处理水的电渗析装置8,例如处理以便杀死微生物,其包括:膜电池,用于引导一部分引入水流至膜电池的阳极侧的阳极流动路径52,用于引导一部分引入水流至膜电池的阴极侧的阴极流动路径50,用于监测水温度的温度监测设备9a和用于在阳极流动路径52中的水到达膜电池之前增加其温度的加热器9b,其中加热器9b布置为当初始水温度低于预定水平时操作来增加阳极流动路径52中的水的温度。膜71位于电极(阴极68和阳极70)之间。
描述了一种用于自主行为生成的系统。该系统包括高级控制器和低级控制器两者。高级控制器接收来自环境的观测结果,并且使用神经网络,基于来自环境的观测结果选择高级行为。低级控制器基于所选择的一个高级行为,生成用于脚本化动作的输出命令。在生成输出命令之后,该系统可以实现动作,诸如使装置执行该脚本化动作。
本公开文本总体上涉及激活整合素信号传导以克服CD47检查点抑制和促进巨噬细胞吞噬信号传导途径的新方法。本公开文本还提供了通过促进巨噬细胞介导的对癌细胞的吞噬来治疗包括实体瘤和血液恶性肿瘤的癌症的方法和组合物。还提供了整合素激活与工程化巨噬细胞的过继转移组合用于增加对癌细胞的吞噬的用途。
提供一种CMP方法。根据该CMP方法,在两个或更多层中形成的层间绝缘层被刻蚀以形成沟槽,并且测量该层间绝缘层的两个或更多层的厚度。在沟槽中顺序形成阻挡金属层和金属层。去除金属层的一部分,并且去除部分阻挡金属层和层间绝缘层。之后,再次测量该层间绝缘层的两个或更多层的厚度。
本发明涉及一种对晶片表面修整的方法,此方法包括提供具有第一三维固定研磨元件(16)和一般与第一固定研磨元件(16)共同延伸的第一附垫(10)的第一磨具(6),使第一三维固定研磨元件(16)的表面与晶片表面接触,并使第一磨具(6)与晶片相对运动。本方法还提供一种第二磨具(6),此磨具(6)含有第二三维固定研磨元件(16)和一般与第二固定研磨元件(16)共同延伸的第二附垫(10),使第二三维固定研磨元件表面与晶片表面接触,并使第二磨具(6)与晶片相对运动。从1kg重物边缘1.5cm位置测量时,第一附垫的下陷小于第二附垫的下陷,该重物有直径1.9cm的接触面积。
公开了用于CMP抛光垫的垫修整器,其包括具有第一组突起和第二组突起的基板,第一组突起具有第一平均高度,第二组突起具第二平均高度,第一平均高度不同于第二平均高度,在第一组突起中的每个突起顶部具有非平坦表面,在第二组突起中的每个突起顶部具有非平坦表面,所述第一组突起和所述第二组突起具有至少在其顶表面上的多晶金刚石层。例如,所述突起集可通过它们的高度确定,或可选择地通过它们的预定位置或它们的基准尺寸确定。示出了测量该突起高度的各种方式,包括从垫修整器的背面测量平均高度、峰谷高度或突出高度。
一种用于产生电力的电源系统至少包括用于发电的发电部分,所述发电部分包括:至少一个化学反应部分,将发电燃料提供给该化学反应部分;加热部分,用于对化学部分进行加热;并且包括温度检测部分,用于检测化学反应部分的温度,所述温度检测部分包括异常判断装置,当化学反应部分的温度改变被确定为不是基于加热部分的热量的适当变化量时,所述异常判断装置判定在电源系统中发生异常情况。
本发明涉及检测生理活性物质的存在和/或反应的方法,其通过精确地检测由生理活性物质的生物学、生物化学或化学反应产生的电学性质的变化,并且提供了用于所述方法的生物芯片。用于检测的样品的反应在一般的反应性溶液中进行,并且反应之前,反应腔室填充诸如水的具有大介电常数的参考流体,用于测量阻抗值或电容值。所述反应性溶液在所述反应完成之后移除,并且所述反应腔室重新填充具有大介电常数的参考流体以测量阻抗值或电容值。随后,比较反应之前和之后的阻抗值或电容值以检查用于检测的样品中生理反应性物质的存在和/或反应。
传感器和相应的方法测量溶液的pH而不使用外参比电极。所述pH传感器具有至少一个官能化电极,其具有附着的第一氧化还原活性分子和附着的第二氧化还原活性分子,它们对pH的敏感性不同并在不同电压下氧化/还原,并且测量这两种分子对施加的电参数的响应峰的差值并与特定pH相关联。
在本发明的一个方案中,电解质膜(110)由离聚物形成。还原电极(120)所使用的还原催化剂包含Pt、Pd的至少一者。氧发生用电极(130)包含RuO2、IrO2等贵金属氧化物系的催化剂。氢气发生量测定部(36)测定与芳香烃化合物或含氮杂环芳香族化合物一起流过配管(31)的氢气的量,根据该量计算氢气的发生量F1。在将芳香烃化合物或含氮杂环芳香族化合物的标准氧化还原电位记作VTRR、还原电极(120)的电位记作VCA、氢气发生量的容许上限值记作F0时,控制部(60)在F1≤F0且VCA> VHER-20mV的范围内使还原电极(120)和氧发生用电极(130)之间的电压逐渐升高。
本发明介绍了一种制作实质上比现有技术具有 更好耐磨性和韧性的α-Al2O3层的新的改进方法。本发明的α-Al2O3层在(Ti,Al)(C,O,N)的粘结层上形成,所述的(Ti,Al)(C,O,N)粘结层的铝含量向着外表面增加。α-Al2O3的形核是通过由铝化和氧化步骤组成的形核步骤而得到的。根据本发明的α-Al2O3层厚度范围为1-20μm,由柱状颗粒构成。氧化铝颗粒的长/宽比为2-12,优选5-9。该层的特征在于通过XRD测定的强(012)生长织构,以及几乎完全不存在(104)、(110)、(113)和(116)衍射峰。
本发明涉及DNA模板的无细胞体外转录方法,该DNA模板包括至少受一种基因调节元件控制的待转录的DNA序列,该方法包括:a)为了转录而应用浓缩的和适当的话纯化的细胞核提取物,合适的话该提取物可被转录因子和/或辅因子补充或者部分或全部地置换,和至少一种标记的核苷酸,b)合适的话,在转录之后分离和/或降解反应混合物中的蛋白质,c)将标记的转录物与固体基质结合,d)除去过剩的标记核苷酸和e)测定标记的转录物量。本发明还涉及该方法所用的DNA模板及其应用。
本发明涉及能够测定某一组分浓度的由小尺寸舌片构成的传感器,舌片包括承载至少两块导电片的薄塑料基体。所述基体和所述导电片由一块塑料面层所覆盖,在面层的一端开出一个孔口使导电片部分显露以便连接电子仪器。在另一端开出被面层的窄带隔开的两个窗口。所述窗口在导电片上界定了在第一窗口底下的基准电极有效表面的界线和在第二窗口底下的测量电极的有效表面界线。在测量电极表面上涂有一层专用反应剂。至少是测量窗口在舌片方向上呈椭圆形。
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