构件(4)、尤其分层系统,在承受热的和/或机械的过负荷时其微结构遭遇退化。迄今的测量方法,通过从分层系统切下一些部分并检验其微结构,所以是有损伤的。按照本发明的方法,借助于按时间间隔重复实施的独特而简单的无损测量来确定退化。例如利用一种机械方式的压头试验(F)。
本发明涉及一种用于传送带(2)无损性检测的系统,该系统包括在承载侧上的一个覆盖件(3)以及在支撑侧上的一个覆盖件(4),每个覆盖件都是由一种弹性体材料制成的;并且该系统进一步包括一个嵌入的拉伸构件,其中当该传送带(2)在移动时,一个辐射源(10)在该带的表面的方向上发出射线(11),该射线的能量是如此之高而使得所述射线在无材料的区域内辐射穿过该传送带(2),其中一个传感器(12)检测已穿过的射线(11),其中此外一个过程计算机评估放射照相式检查的结果。根据本发明的系统的特征在于该辐射源(10)以及该传感器(12)被容纳在一个壳体(7)中,其中在该辐射源(10)与该传感器(12)之间存在两个壳体开口(8,9),移动的传送带(2)穿过这些壳体开口而无接触(2)地穿行。该辐射源(10)特别发射X射线。该传感器(12)优选被设计为一种线传感器。该壳体(7)例如被整合到一个传送系统(1)之中。
一种借由涡流对被测装置中的裂纹进行无损探测的检测装置(10),包括:激励线圈(14),激励信号(SE)被提供至所述激励线圈以通过电磁交变场对被测装置产生作用;接收线圈(17),以生成线圈信号(SP),其为被测装置(16)中的裂纹的函数;模-数转换器(21),其输入侧耦合至接收线圈(17);滤波器布置(22),其输入侧耦合至模-数转换器(21)且被设计为用于带通滤波并降低扫描速率;以及解调器(27),其输入侧耦合至滤波器布置(22)的输出端。
本发明涉及一种用于无损检测对象(104)的方法,其中电磁辐射(113、123、133)穿过对象(104)并且未吸收波束的强度值被测量和评估,所述方法包括以下步骤:利用计算机断层扫描方法产生三维数据集(300),在该三维数据集(300)中,与对象(104)的第一物质属性对应的第一物质量的值在每一情况下与对象(104)的单独空间元素(301)相关联;在表示所述对象(104)的所述三维数据集(300)中确定检测空间(310),该检测空间(310)具有空间元素(301),空间元素(301)的第一物质量的值在预定值范围中;基于所述三维数据集(300)获得在每一情况下与在预定投影方向(PR1、PR2)上的检测空间(310)的空间几何量对应的值;利用二维X‑射线方法基于在预定投影方向(PR1、PR2)上的对象(104)的表面投影产生二维数据集(400),在该二维数据集(400)中,与对象(104)的第二物质属性对应的第二物质量的值在每一情况下与对象(104)的单独表面元素(401)相关联;通过计算所述检测空间(310)到所述二维数据集(400)的投影(310’)确定所述二维数据集(400)中的检测区域(410),该检测区域(410)与所述预定投影方向(PR1、PR2)对应;以及将所获得的所述空间几何量的值转换为对应的投影(310’)的表面元素(401)。
超声波检查系统利用具有4X内插的可调数字滤波器。系统被用于扫描要被检测的物体,并包括发射/接收装置,以生成检测信号并接收回波信号。信号处理电路利用一个或更多数模转换器来处理回波信号,以将回波信号的模拟版本转换为被存储在存储器中的流数字数据形式的数字回波信号。数据被以第一数据速率存储,并被以较慢的第二数据速率读出。均值抽取器接收并处理来自存储器的数据,并将其提供给IIR滤波器,并接下来提供给FIR滤波器,最终提供给矩形窗滤波器以对其影响处理,将感知的数据分辨率提高给定的因子,优选地为因子4。
本发明涉及一种检测装置,其被用于无损检测具有多个滚动体(6)的滚动轴承(2)组件,该检测装置具有包含用于检测组件的至少一个传感器(14)的传感器支架(10),该传感器支架可插入在相邻的滚动体(6)之间的区域(8)且在插入状态下在进行滚动运动时被滚动体(6)中的一个夹带,其中用于检测组件的至少一个所述传感器(14)可耦合在组件上。此外,本发明还涉及具有此类检测装置的滚动轴承,以及涉及一种具有安装在滚动轴承内的转子和所述检测装置的风力涡轮机。
本实用新型提供一种汽车用节油净化器,其特征是由导油管道、磁铁、隔磁环、屏蔽圆筒和紧固套构成,屏蔽圆筒中的导油管道的截面积比燃油入,出口的截面面积小且是扁圆形,在屏蔽圆筒的两端和中间分别有一个隔磁环,在两个隔磁环之间分别有一组相互层叠配对的磁铁将导油管道夹在中间,紧固套套在屏蔽圆筒的两端,本实用新型的优点是节油率达5%—15%,实测功率增大10%—20%,烟色降低20%—40%;不含任何化学添加剂,适合任何新旧汽(柴)油车辆,不须调试,维修和保养,使用安装方便。
核酸萃取装置,涉及一种化学实验装置。包括:架体、第一运动轴结构、移动机台、第二运动轴结构、第三运动轴结构以及处理器装置,其中该处理器装置与该第一运动轴结构、该第二运动轴结构以及该第三运动轴结构通过电连结。第二运动轴结构上设有带有一根或多根导杆的第二基板,第三运动轴结构上设有带有导槽结构的第三基板,导槽结构上卡接定位结构,测试时导杆伸进该定位结构内。运动轴结构分别通过导轨连接步进马达。架体上有显示器、电源装置及操作单元。集中一体的结构节约空间移动方便;稳定性好避免连结接口出错的风险。三运动轴机构提高精度,步进马达驱动精准度高搅拌效率稳定,有效提高萃取效率与萃取率。
本实用新型公开了一种基于导电基底直接生长氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列的超级电容器负极,所述负极包括导电基底、N掺杂碳微片,所述导电基底呈多孔状,所述N掺杂碳微片呈叶片状并阵列垂直分布于导电基底上,所述N掺杂碳微片包含均匀分布的Co纳米粒子。发明公开的负极结构氮掺杂碳‑钴复合物微片阵列直接生长在导电基底上,其具有很高的电子迁移率,有利于实现快速充放电,将所述负极进行电化学性质测试,在不同的扫速下,所述电极的循环伏安均显示相似的矩形形状,不同的电流密度下充放电曲线均显示线性特点,其表现了碳材料双电层特征。在增大电流密度时,所述电极的质量比容量变化较小,表明其作为超电容器负极有较好的倍率特性。
一种地震感知瓦斯漏气警报器,其包括外壳、警报电路单元及震动传感器,该警报电路单元具有一电路板,该电路板上设有发声组件及气体感应器,当瓦斯漏气时,该气体感应器可将化学量变换成电信号方式,并借发声组件发出警示声响,该震动传感器设于该警报电路单元的电路板上,当地震发生时,震动传感器即因感测到震动而驱动电路运作,使发声组件发出声响,以告知人们发生地震,并可立即将瓦斯关闭。
一种具多元监控功能的多层式植物栽培设备,包括有多层式床架、人工光源装置、均匀送风装置、营养液供应装置与监控装置;所述多层式床架的每一层设置有植物栽培槽与所述人工光源装置;藉由该监控装置侦测植栽环境的空气与供应至栽培槽的营养液的化学及/或物理性质后,依预先设计的计算机程序适时地自动控制该人工光源装置、均匀送风装置与营养液供应装置的运转模式,以调整对栽培槽中的植物的光照强度、栽培槽区域及周边的温度与湿度、均匀的通风环境,以及对栽培槽供应营养液的时间或供应量等。
本公开的实施例涉及用于读出一个或多个纳米间隙传感器的系统。该系统包括:用于接收输入信号的读出输入,该输入信号表示由所述一个或多个纳米间隙传感器之一产生的电流;和张弛振荡器,耦合到所述读出输入,用于将以模拟形式接收的输入信号转换为数字表示。本文所述的纳米间隙传感器可以作为分子传感器操作以通过使用由纳米间隙分开的至少一对电极的电测量来帮助识别化学物质。通常,这里提出系统依赖于在信号被集成时数字化信号,然后对数字化结果进行积分。因此,与传统的纳米间隙传感器阵列中使用的采样电容器相比,可以使采样电容器的数量级更小,从而在芯片上需要更少的有价值空间。
本实用新型适用于污水处理技术领域,提供一种二沉池泥水加速分离器及污水处理提标快洁辅助系统,二沉池中央设有中轴立管,本系统加速分离器包括在所述中轴立管外周依次设置的第一导流板、第二导流板和第三导流板,所述第二导流板和第三导流板为漏斗状,所述第一导流板的截面为C形,中间向内缩口。本实用新型通过在二沉池内设置泥水加速分离器,改变传统二层池的结构,引导水流流向,控制活性污泥浓度,彻底解决了污泥上浮和污泥膨胀问题,达到污水处理提标改造效果,污水处理能力可提高至翻倍。另外,在优选方案中,通过设置自动跟踪监测器和污泥回流流量调节器,使整个污水处理系统中的活性污泥保持生态平衡,放弃使用化学药剂,避免二次污染。
本实用新型公开了一种蹦床围边保护垫上用的网格布,包括网格布本体。本实用新型通过采用了丙纶网格布料作为目前蹦床围边保护垫的主要材料,丙纶材质的主要成分是聚丙烯,聚丙烯PP材料是一种无毒、无味、强度、硬度、耐热性能优异的材料,PP材质是可100%回收,且无需进行化学分解处理,即可直接回收利用,由于这种布料具有良好的排水性能,在测试结果方面,平均每㎡/s,可排水量达到67公升以上,而且在使用时会有效地将雨天积水排出在外,并且市面上的蹦床基本上是使用PVC材质作为围边保护垫,但PVC的平均重量是409.8g/㎡,而PP材质的平均重量是210g/㎡,相对而言,PP要比PVC材质要轻一倍,可以有效地将围边保护垫轻量化,有利于包装搬运。
本实用新型提供一种具有独立监控的金属壳式电池装置,其利用独立且完整的电池单元相互接触连接来构成串联、并联或是串并联混合的电池芯,再通过金属壳来进行封装,因电池单元之间仅有电荷转移而无进行电化学反应,因此可就由金属壳内所设置的电路板模块,配合电池单元设置有监控端子,而能够针对每一电池单元独立侦测监控,有效掌握整体电池装置之内的各电池单元的状态。
本发明提供了在大气压下使用化学气相沉积(CVD)在平坦化的基材上生长大尺寸的均匀的石墨烯层的方法;按照这些方法生产的石墨烯可以具有超过95%的单层含量。通过本发明方法制造的场效应晶体管所具有的室温空穴迁移率比生长在可商购的铜箔基材上的样品所测得的室温空穴迁移率高2-5倍。
提供了用于抗癌和抗衰老治疗的方法,所述方法通过施用逆转录酶(RT)活性抑制剂,所述抑制剂的功能在于抑制由LINE1的ORF2编码的RT或可参与逆转录元件的转录激活的任何RT。提供了发现可抑制RT的新化合物的方法。所述方法适用于癌细胞、癌前细胞和体细胞的群体。提供了用于监测抑制对药剂的抗性发展的治疗的功效的方法,用于预防和/或治疗与体细胞的积累相关的病变的方法,所述体细胞能够独立于细胞分裂自发地产生遗传变化。提供了用于治疗和/或预防个体的年龄相关病状的方法,所述方法通过施用能够选择性杀死表现出遗传不稳定性的细胞的药剂。提供了通过施用RT抑制剂使癌细胞对化学治疗剂敏感的方法。
将铀和超铀金属及金属氧化物首先溶解在臭氧组合物中。将所得的在臭氧中的溶液可以进一步溶解在离子液体中以形成第二溶液。然后将在第二溶液中的金属从作为室温离子液体(RTIL)(三甲基-正丁基铵n-二(三氟甲磺酰亚胺)[Me3NnBu][TFSI])的第二溶液电化学沉积,提供用于从再加工的燃料材料提取和回收锕系元素的备选非水系统。使用含有与RTIL共同的阴离子的U(III)和U(IV)的TFSI复合物实现U金属的沉积。生产铀的TFSI复合物以确保所述物种在离子液体中的溶解性。该方法在室温下从RTIL溶液使用具有不同氧化态的铀复合物提供U金属沉积的热力学性质的首次测量。
确定硅样品中的掺杂剂杂质的浓度的方法包括:提供包括给体类型掺杂剂杂质和受体类型掺杂剂杂质的硅锭;通过如下确定其中发生在第一导电性类型和相反的第二导电性类型之间的转变的该锭的第一区域的位置的一个步骤(F1):对该锭的多个部分进行基于氢氟酸、硝酸、和乙酸的化学处理,由此使得在所述多个部分中与所述第一导电性类型和所述第二导电性类型之间的转变对应的一个中显露缺陷;测量与所述第一区域分开的该锭的第二区域中的自由载流子浓度的一个步骤(F2);和基于该锭的所述第一区域的位置以及所述第二区域中自由载流子浓度确定该样品中的掺杂剂杂质的浓度的一个步骤(F3)。
本发明提供一种活性能量射线固化型树脂组合物,其用于在热塑性树脂产品的表面形成具有优异的耐擦伤性、耐磨损性、以及坚韧的耐冲击性和耐候性的硬涂层,或形成具有极其优异的耐擦伤性及耐磨损性的硬涂层。该活性能量射线固化型树脂组合物含有聚氨酯(甲基)丙烯酸酯(A)和微粒二氧化硅(S),所述聚氨酯(甲基)丙烯酸酯(A)在分子骨架中具有从下述式(1)所示的三环癸烷二甲醇中除去羟基的二个氢原子而成的有机基团,且平均官能团数为3~6,所述微粒二氧化硅(S)利用动态光散射法测得的体积中值径为1~100nm,其特征在于,相对于活性能量射线固化型树脂组合物的不挥发成分的总重量,聚氨酯(甲基)丙烯酸酯(A)的含量为10~40重量%,相对于活性能量射线固化型树脂组合物的不挥发成分的总重量,微粒二氧化硅(S)的含量为10~60重量%。[化学式1]
本发明涉及能量射线固化型涂料消光用疏水性硅胶,其是用硅油进行了表面处理的疏水性硅胶,通过氮吸附解吸法测定的细孔容积为0.6~2mL/g的范围,M值为5~40体积%的范围,且在压力260MPa下的压缩后的细孔半径为109nm以下的细孔容积相对于上述压缩前的细孔半径为109nm以下的细孔容积之比(压缩后细孔容积/压缩前细孔容积)为0.8~1.5的范围。根据本发明,能够提供除了消光性能以外,耐化学药品性、耐损伤性及沉降稳定性优异的能量射线固化型涂料消光用疏水性硅胶。
基于二氧化硅颗粒的隔热组合物。本发明涉及一种隔热组合物,该隔热组合物包含5‑60重量%的含有气相法二氧化硅和至少一种IR遮光剂的疏水化的粒状材料,和40‑95重量%的无机和/或有机粘结剂,其中所述疏水化的粒状材料具有通过与氢化铝锂反应测定的不大于0.12mmol/g的游离羟基含量。本发明涉及该组合物用于墙壁、屋顶、房屋、工业厂房、工业设备的部件、管道的隔热和/或隔音的用途。本发明还涉及制备隔热组合物的两种备选方法,所述方法包括以下步骤:a)将亲水性气相法二氧化硅与至少一种IR遮光剂混合;b)使在步骤a)中获得的混合物致密化,以产生亲水性的粒状材料;c‑1)使在步骤b)中产生的亲水性的粒状材料在200‑1200℃的温度下经受热处理,或c‑2)将在步骤b)中产生的亲水性的粒状材料用氨进行处理;d)将在步骤c)中经热处理或化学处理过的亲水性的粒状材料用疏水剂进行疏水化,以得到疏水化的粒状材料;e)将在步骤d)中产生的疏水化的粒状材料与无机和/或有机粘结剂混合。
本申请涉及用于减少缺陷的抛光组合物及其使用方法。化学机械抛光组合物包含磨料、第一去除速率增强剂和水,其中当使用0.2μm的面元尺寸测量时,抛光组合物对于以下关系具有小于800000的值:大颗粒计数/磨料重量百分比。
在本发明中,引入了一种用于制造用于电化学储能装置的材料的方法,使得基于激光烧蚀的沉积方法被用于制造至少一个包含锂的材料层。该方法的特征在于,使用从激光烧蚀生成的电磁辐射的光谱中获得的测量信息来控制该工艺。在沉积中可以使用所谓的辊对辊方法,其中将待涂覆的基底(15、32、44、64、75、85)从一个辊(31a)引导至第二辊(31b),并且沉积发生在辊(31a‑b)之间的区域。此外,转动和/或移动反射镜(21)可用于将激光束(12、41、71a‑d、81a‑d)作为光束线阵列(23)引导至靶材(13、42a‑b、72a‑d、82a‑d、82A‑D)的表面。
利用空气操作式泵和称重传感器而用于分配流体、例如化学混凝土外加剂的装置和工艺,其中,该称重传感器用于支撑和测量该泵及通过该泵而分配的流体的重量的基本上100%。这种空气操作式泵的双动式双活塞设计允许了在流体填充和流体排出阶段期间均使用正的空气压力。
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