本发明实施例涉及化学机械抛光设备和方法。一种CMP设备包含压板、在抛光操作期间保持半导体晶片的晶片载体、在所述抛光操作期间保持被配置成修复安置于所述压板上的抛光垫的修整机,以及被配置成在所述抛光操作期间检测振动的振动监视系统。所述振动监视系统包含被配置成产生多个第一振动信号的第一振动传感器。当所述多个振动信号之间的改变达到某一值时,触发针对所述抛光的终点。
本文阐述用于核磁共振应用的各种遥测方法。将NMR活性颗粒引入进行NMR测量的系统中。在各实施例中,NMR活性颗粒在实质上不含任何源自系统自身材料的NMR信号的波谱区中具有共振峰。在某些实施例中,NMR活性颗粒经化学官能化以靶向系统内的成份。在某些应用中,可使用所检测共振峰的变化来量化系统的某些特征,例如分析物的浓度、系统内是否存在靶向成份。
电化学DNA生物传感器包括以金纳米颗粒改性的丝网印刷的电极、二氧化硅纳米球复合物层、寡核苷酸序列、交联剂和氧化还原剂指示物。二氧化硅纳米球复合物层沉积在丝网印刷的电极上,且寡核苷酸序列使用交联剂固定在二氧化硅纳米球复合物层上。此外,寡核苷酸序列与来自相关的鱼的核酸的独特目标序列互补,使得来自相关的鱼的核酸杂交寡核苷酸序列来形成dsDNA。此外,氧化还原指示物嵌有dsDNA,其允许通过伏安法检测鱼的性别和类别。
本发明涉及的是使用掺杂的铁电材料的气体感应器。所述感应器可以制造为一种阵列,阵列中的不同部分可以对不同的独立控制的温度进行操作,以便检测出气体样本中的不同的气相成分。优选的各种实施方案可以用于对病情进行诊断,例如,糖尿病。以铁电材料、复合氧化物或者氧化多晶型体的稳定性的温度调制为基础的选择性化学感应器。
本发明提供了一种能够有效地利用样品的化学处理盒。使用注射器等将血液样品经过注射通道(41)注射到容池(21)中。使辊(6)向右滚动,由此使弹性件(2)发生弹性变形并将容池(21)中所容纳的血液样品和容池(22)中所容纳的液体溶剂输送到容池(23),从而使血液样品与液体溶剂混合。所得混合液体经过流体通道(45)而到达容池(26)。此时,容池(25)中所容纳的磁性颗粒和容池(24)中所容纳的清洗液在容池(26)中与混合液体混合。将磁体(7)沿流体通道(46)从与容池(26)对应的位置移动到与容池(31)对应的位置,从而将由磁性颗粒所捕获的DNA分离并转移到容池(31)。使用辊,将移去DNA之后的、容池(26)内的残液输送到容池(54)。在处理盒内分析经分离的生物聚合物。
本申请涉及一种混合式发生器、包括其的系统、质谱仪和化学反应器,本文所述的某些实施例涉及发生器,所述发生器可用来以驱动模式和以振荡模式以及任选地以混合模式维持等离子体。在一些实施例中,所述发生器被配置来在操作期间于所述两种模式之间切换。在某些例子中,当所述发生器处于驱动模式时,所述等离子体可以被点燃,并且当所述发生器处于振荡模式或驱动模式或混合模式时,所述等离子体可用来分析样品。
本发明涉及一种按照需要以宽的体积与浓度范围在使用端电化学产生次氯酸盐的系统。该系统装有调节电解液组成、电流密度和电解时间的处理器和能够在需要更换电极时预先报警的警报系统。还可以提供几种收集容器的插入与正确类型的自动检测,由此触发电解参数的设置。
用于在多主体强化学习中利用递归推理图的系统和方法,所述系统和方法包括:接收与在多主体环境内行进的自我主体和目标主体相关联的数据;以及利用多主体中心参与者评论者框架分析与所述自我主体和所述目标主体相关联的所述数据。所述系统和方法还包括:基于所述多主体参与者评论者框架执行k级递归推理以计算所述自我主体和所述目标主体的更高级别递归动作。所述系统和方法还包括基于以下至少一者控制所述自我主体和所述目标主体中的至少一者在所述多主体环境内操作:与所述自我主体相关联的主体动作策略和与所述目标主体相关联的主体动作策略。
本发明涉及用于制造承载装置的方法、承载装置、以及用于检测至少一个物理参数和/或化学成分的系统和方法。提出了用于制造用于容纳至少一个传感器的承载装置的方法,其中提供具有待涂覆表面的容纳主体。在容纳主体中,提供在该表面的一侧上开放的空间。提供具有密封表面的第二主体。该密封表面定位成使得容纳主体的待涂覆表面至少在容纳主体中的空间的周边中由第二主体密封。在空间中提供可成形或可模制的填充材料,使得填充材料形成与第二主体的密封表面互补成形的表面,以封闭空间。至少使填充材料的接触第二主体的密封表面的部分凝固。将第二主体的密封表面从待涂覆表面以及从由填充材料提供的表面移除。涂覆待涂覆表面,使得提供膜,以密封空间。
本发明的化学气相成长用原料含有由金属化合物形成的前体,在液相中利用光散射式液体中粒子检测器进行的粒子测定中,在1毫升液相中大于0.5ΜM的粒子的数量为100个以下;即使在使用高分解性金属化合物作为前体时,也可以降低薄膜的粒子污染。
本发明涉及用于通过引入初级离子使载气中的分析物气体微粒化学电离的方法和装置,其特征在于,将初级离子和产物离子用旋转电场加速,所述旋转电场与向反应体积(1)的出口输送离子的方向(5)正交。由此可以例如减少不期望的簇形成而不提高离子通过反应室的输送速度,由此例如改进了产物离子产率。这通过N≥3个棒状电极(6)由根据本发明的装置实现,其中向所述棒状电极施加具有N个不同的沿一个旋转方向递增的相位1,...,N的N个交流电压U1(t),...,UN(t)。
本发明提供一类稳定用于分析的生物样品的方法。更具体地说,本发明提供了将生物样品的加热处理和化学固定组合以保持蛋白质一级结构和翻译后修饰如蛋白质磷酸化的方法。
一种分析样品的电化学传感器装置(100),所述装置(100)包括电子芯片(101),其包括对于所述样品的粒子敏感的传感部(102);与所述电子芯片(101)结合的承载元件(103,104),用于与所述电子芯片(101)一起限定流体路径;以及设置在所述承载元件(103,104)表面部中的对电极(105)。
本发明涉及一种用于确定电化学蓄能器的开路电压的确定方法。所述方法包括以下步骤:连续地测量(202)电压信号;根据时间的对数形式的值连续地计算(203)电压的对数信号,所述对数信号取决于所述电压信号;验证(205)所述对数信号是否包括拐点;并且,在第二时刻检测到至少一个拐点情况下,至少根据所述对数信号在所述第二时刻的值相对于所述拐点对称地估算(207a)所述开路电压参数。
本发明公开了一种在不含数个化学杀生物剂的一非无菌包覆装置中无菌处理及生产数个细胞的方法及装置,所述方法及装置通过将整个包覆装置的湿度水平控制在25%或更低的相对湿度,并且优选20%或15%或更低的相对湿度。此外,所述温度控制在37℃,并在所述包覆内保持一致的气流。在这种方法中,通过环境监测在所述包覆内检测到的微生物污染导致的菌落形成单位为显着减少的。
一种具有漏液导引的化学药液分阀箱,包含一箱体,一集液杯,一感测器以及一面板,该箱体提供一阀组及多个与该阀组连接的导液管设置,该箱体由一背板及与该背板连接的多个侧板组成,该些侧板中设于该箱体底部者成形一提供该集液杯设置的漏液口,该感测器设于该集液杯中并检测该集液杯内液位高度的感测器,该面板设于该箱体上,并可区分为一对应该阀组设置的纵向部及一连接该纵向部的斜向部,该斜向部与该背板的距离小于该纵向部与该背板的距离。
提出用于识别多个电化学存储单元中的温度升高的一种方法和一种设备。根据本发明,在此求得分别与存储单元热耦合的PTC元件的电串联电路的电特征参量,以及当对所述电特征参量的分析结果达到预定义的阈值时,识别出多个电存储单元之一的温度升高。
简单地说,根据本发明的一个实施方案,通过使用氯化锂作为增强剂来激活用于表面增强拉曼光谱学的金属结构,可以提高来自表面增强拉曼光谱的信号强度。被提高的信号强度可以允许在例如DNA测序中利用表面增强拉曼光谱学来检测各种分析物(例如核苷酸),而无需染料或者放射性标记。
本发明提供了一种晶体管以及使用晶体管检测和/或确定样本中的分析物浓度的方法,该晶体管包括:源极电极;漏极电极;沟道,其包括在源极电极和漏极电极之间的有机半导体;多个栅极电极;以及电解质,其中电解质接触栅极电极和沟道,并且其中至少一个栅极电极包括氧化还原酶,且至少一个栅极电极不包括氧化还原酶,并且所述方法包括:(i)将电压施加到不包括氧化还原酶的至少一个栅极电极;(ii)接触晶体管中的测试样本;(iii)将在(i)中使用的电压施加到包括氧化还原酶的至少一个栅极电极;(iv)将电压从不包括氧化还原酶的至少一个栅极电极去除;其中(iii)和(iv)同时发生。
化学机械抛光装置包括:工作台,该工作台用于支撑抛光垫;承载头,该承载头用于将基板的表面固持抵靠在抛光垫上;电机,该电机用于生成工作台与承载头之间的相对运动,以便抛光基板上的上覆层;原位声学监控系统;以及控制器。在一些实现中,原位声学监控系统包括:声学信号发生器,该声学信号发生器用于发射声学信号;以及声学信号传感器,该声学信号传感器接收从基板的表面反射的声学信号。控制器被配置为基于来自原位声学监控系统的测量结果来检测由于对基板的抛光而导致的下卧层的暴露。
本发明涉及一种电化学气体感测元件(290),其具有小于5mm×5mm的占用面积,使得电解质容量、电极(302、303)的尺寸及电互连件(310)十分小。这导致在检测气体之后快速稳定且使偏置电压的迅速变化能够以不同气体为目标。传感器主体(300)是陶瓷的,且其它组件在包含焊料回流温度在内的温度下是稳定的,从而允许使用常规焊料回流技术将感测元件安装到PCB(321)。传感器电路(312)被安装在所述感测元件主体上以检测通过传感器电极的电流且以数字方式处理信息,从而导致更准确分析。小尺寸、低电力消耗及模块化允许所述传感器元件被安装于小的手持式装置中。揭示校准及重新校准个别气体传感器网络的额外方法及关于环境条件校正测量数据的方法。
本公开涉及用于检测液体样品中的氨的试剂的生化学。具体而言,本公开涉及对基于酶的氨试验的技术改进,所述基于酶的氨试验可用于在临床环境中分析采自患者的血浆样品,以及其他用途。就此而言,含有NAD(P)H的试剂的稳定性得以提高,从而延长保存期,并且实现氨的检测。在示例性试剂中,使用酶促反应清除由于NAD(P)H衰变而释放的氨,所述酶促反应利用GLDH、NAD(P)H和2‑氧代戊二酸转化氨,从而在所述含有NAD(P)H的试剂中形成L‑谷氨酸、NAD(P)+和H2O。
本发明提供一种化学机械抛光垫,其具有抛光层;端点检测窗;子衬垫;以及堆叠粘着剂;其中子衬垫包括与端点检测窗光通信的多个孔口;并且其中抛光层的抛光表面适用于衬底的抛光。
一种用于防止热事件在包括若干电化学元件模块(1、2、3、4)的外壳中传播的方法,所述方法包括以下步骤:‑检测位于所述外壳中的受热事件(13)影响的一个或更多个临界模块(1、2、3),当与模块状态相关的一个或更多个参数已达到或超过预定阈值时,模块是临界的;‑以确定的持续时间和/或以确定的流速将冷却剂(12)分配到临界模块(1、2、3)上或其中,未被检测为临界模块的一个或更多个模块(4)不接收冷却剂(12)。
本发明涉及巨噬细胞移动抑制因子(MIF)的特异性检测,特别是组织中的氧化型MIF(oxMIF)。本发明提供一种使用免疫组织化学的检测方法,其特征在于使用了特异性的抗oxMIF抗体。
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