本发明涉及一种具有高抗延迟开裂性的低镍奥氏体不锈钢以及所述钢的用途。所述钢按重量%含有0.02-0.15%的碳,7-15%的锰,14-19%的铬,0.1-4%的镍,0.1-3%的铜,0.05-0.3%的氮,所述钢的余量为铁和不可避免的杂质,并且就碳含量和氮含量的总和(C+N)以及测量的Md30温度而言,化学组成范围在由点ABCD限定的范围内,点ABCD具有如下值:
一种晶片封装体及其制造方法,该晶片封装体包含:一晶片,具有一导电垫、以及相对的一第一表面与一第二表面,其中导电垫位于第一表面;一第一穿孔,自第二表面朝第一表面延伸,并暴露导电垫;一导电结构,位于第二表面上与第一穿孔中,并接触导电垫,导电结构包含一第二导电层与一激光阻挡部分;一第一绝缘层,位于第二表面上并覆盖导电结构,其中第一绝缘层具有相对于第二表面的一第三表面;一第二穿孔,自第三表面朝第二表面延伸,并暴露激光阻挡部分;一第一导电层,位于第三表面上与第二穿孔中,并接触激光阻挡部分。本发明不仅可省略化学气相沉积与图案化第一绝缘层的制程,还可节省制程时间与机台成本,且可提升侦测时的准确度。
本发明在一个方案中公开了由具有一种或多种额外的第13族元素的金属卤化物制成的闪烁体材料。该化合物的实例是添加有铊(Tl)的Ce : LaBr3,其作为共掺杂物存在或在LaBr3和TlBr之间的以化学计量混合的混合物和/或固体溶液。在另一个方案中,能够通过以下方式制造上述单晶碘化物闪烁体材料:首先,合成上述组合物的化合物,并然后通过例如垂直梯度凝固法由合成的化合物形成单晶。所述闪烁体材料的应用包括辐射探测器及其在医学和安全成像中的用途。
本发明涉及滴定设备和滴定方法。滴定设备包括:滴定测量池,具有滴定器皿;阀装置;以及第一泵,通过第一流体管线将液体从液体供应源抽吸到在第一泵和阀装置之间的流体路径中的临时储存容器,并从临时储存容器经由第二流体管线运输到滴定器皿。第三流体管线将第一泵连接到临时储存容器,并至少在与第一泵相邻的区段中填充有化学组成不影响滴定的工作液体。滴定设备还包括:第二泵,从标定溶液供应源输送标定溶液并运输到滴定器皿;以及电子控制器,控制第一泵和第二泵及阀装置以将液体从第一液体供应源输送到临时储存容器、将液体从临时储存容器经由流体管线运输到滴定器皿、以及将标定溶液从标定溶液供应源运输到滴定器皿中以便实行滴定。
本发明提供从铝合金制的磁头驱动臂的表面脱落的氧化物粒子极少的磁头驱动臂及其制造方法。在铝合金制的磁头驱动臂1的表面S不存在氧化物粒子30形成的突起,利用由其氧化物粒子30被去除后的痕迹构成的凹坑40的平均直径D为1μm以上且5μm以下的磁头驱动臂解决了上述问题。这时,优选凹坑40中平均直径的1/2倍~2倍的凹坑40在纵横20μm的测定区域以10个以上且100个以下的范围存在,磁头驱动臂1的表面S的反射率在波长500nm~600nm的范围为10%以上且40%以下。这种磁头驱动臂1可以在化学抛光后与含有氟化物离子的溶液接触而制造。
本发明涉及低损耗液体加工系统,所述系统用于制备个人护理和清洁组合物,尤其是口腔护理组合物如洁齿剂、漱口水和义齿护理产品。本发明方法解决了按需要制备产品和为质量保证目的而主动监测中间体组合物能力所涉及的生产灵活性问题。具体地讲,与典型批量系统的那些相比,本发明的生产方法提供了更快的变体转型时间,缩短了变体间的清除时间,显著降低了材料浪费,并且使流出物体积更小。还开发出更有效加入材料的方法,所述材料在化学组成和/或物理参数方面与原基体材料相异,或者所述材料对温度和剪切敏感。
一种化学机械抛光工艺的适应回馈控制方法,能使基板上两个环状区域间的介电层清理时间差异最小化,具有光学窗的光学系统通过抛光垫下方并感测来自至少两环状区域的反射光干涉信号,并决定预先清理时间差异且用来计算其中一个或两个CMP头部件与固定环压力的调整,于抛光循环停止前来施加压力调整可避免需要进行第二次抛光循环,且降低至少两环状区域的金属层的凹陷差异与阻抗差异,于部分实施例中,第二压力调整会于循环停止前执行,且于不同压力区域会进行不同的CMP头部件压力调整。
一种用于制造全固态电池用的固体电解质的方法(100),该固体电解质具有以下化学式XM2(PS4)3,其中P是磷,S是硫,X是锂(Li)、钠(Na)、银(Ag)或镁(Mg0.5),并且M是钛(Ti)、锆(Zr)、锗(Ge)、硅(Si)、锡(Sn)或X与铝的混合物(X+Al),并且该方法包括:混合粉末以获得粉末混合物;用该粉末混合物压制部件;和将部件烧结等于或大于100小时的时间段以获得固体电解质(16)。该固体电解质在使用CuKα线进行的X射线衍射测量中表现出以下位置处的峰:2θ=13.64°(±1°),13.76°(±1°),14.72°(±1°),15.36°(±1°),15.90°(±1°),16.48°(±1°),17.42°(±1°),17.56°(±1°),18.58°(±1°)和22.18°(±1°),其中IA是在13.64°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,并且IB是在23.34°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,(IA‑IB)/(IA+IB)>0。(±1°),(IA‑IB)/(IA+IB)>0。本公开还涉及制造固体电解质的方法。
本发明涉及一种电极用粘合剂组合物,该组合物是含有聚合物和水性介质的电极用粘合剂组合物,其特征在于,所述聚合物包含聚合物(A),该聚合物(A)满足以下条件:通过半经验分子轨道法计算的HOMO值为-10eV以下;通过半经验分子轨道法计算的LUMO值与HOMO值之差为10.5eV以上;而且通过燃烧离子色谱法测定的氟原子的含有比例为2~30质量%。由上述本发明的电极用粘合剂组合物得到的电化学器件即使在高温环境下也能维持密合性,高温环境下的自放电得到高度抑制。
公开了使用化学气相沉积(CVD)制备的单晶金刚石材料,并且特别地为具有适用于光学应用例如激光器中的金刚石材料。特别地,公开了在室温下测量时具有最长内部尺寸、双折射率和吸收系数的优选特性的CVD单晶金刚石材料。还公开了金刚石材料包含于拉曼激光器中的用途以及制备该金刚石的方法。
本发明涉及一种抗起球或低起球的聚酯纤维,而该聚酯纤维含有聚酯,而该聚酯为形成长纤维的聚合物,且该聚酯由至少摩尔百分比为90%的聚对苯二甲酸乙二醇酯、足以降解聚酯至相对粘度为1.37—1.58(以1%的重量溶解于间甲酚中测得)的脂肪族或脂环族的二元醇、细分散于聚酯材料中的重量比为0.003至1.0%(相对于形成长纤维的聚合物)的二氧化硅或氧化硅颗粒、以及重量百分比为0.003至2.0%(相对于形成长纤维的聚合物)的硅氧烷油所组成。其中,若硅氧烷油中存在反应性基,则至少部分的所述反应性基通过化学键连接到聚酯大分子上。
描述了抑制胶体二氧化硅沉积物在磷酸中处理的表面上生长的技术。在一个实施方案中,所公开的技术包括使用胶体二氧化硅生长抑制剂作为用于氮化硅蚀刻的磷酸溶液中的添加剂。在一些实施方案中,所述添加剂可以具有可以含有强阴离子基团的化学品。提供了这样的方法和装置:其监测在处理期间磷酸溶液中的二氧化硅浓度和/或胶体二氧化硅生长抑制剂浓度,并根据需要调节这些组分的量。提供了用于控制磷酸溶液中待使用的添加剂浓度以及二氧化硅浓度的方法和装置的技术。本文所述的技术提供了相对于二氧化硅的高选择性氮化硅蚀刻,而不使胶体二氧化硅沉积物在暴露的表面上生长。
本发明提供一种鉴于电池的老化特征用于充电效率的车辆的电池管理方法和系统。当通过使用电池的电化学特性预测到电池老化并且确定其发生时,车辆的电池管理系统和方法可能能够通过执行控制以激活电池中的活性材料来提高电池的充电效率和耐久性。
本发明所说明的是一个向一装置供电的电路布 置。该装置借助于一电化学传感器可对地下气流中 的一氧化碳含量进行连续监测。该传感器可产生比 例于空气流CO含量的输出电流。利用这种新型电源,就使必须对传感器进行 14小时激活的阶段变为多余。这里,本发明提出的电 路布置是这样设计的:可向传感器连续供给一恒定 电压,从而可使其立即工作,而不需要事先进行激 活。此外,电源是极安全的。
本发明涉及包括基于含氟聚合物的共混物层以及热塑性聚合物层的多层结构,在所述含氟聚合物之上已经通过辐射接枝了不饱和单体。该结构可以例如用于储存和运输化学品。更确切地,该结构包括至少一层至少一种官能化含氟聚合物和至少一种拉伸模量为50至1000MPA(根据ISO R 527在23℃测定)的柔性含氟聚合物的共混物和至少一层聚烯烃。
本发明涉及用于大型锻造品的制造的高强度锻钢。该高强度锻钢,其特征在于,具有规定的含量的规定的化学元素、和余量是Fe和不可避免的杂质的组成,金属组织的主体由贝氏体、马氏体、或它们的组合组织构成,从距表面的深度为5mm的表位起至1/4厚的中位为止的钢组织的平均晶粒直径为50μm以下,在晶粒直径分布中,上述表位的晶粒直径的峰值与上述中位的晶粒直径的峰值的差为10μm以上且30μm以下。另外,该高强度锻钢以作为非金属夹杂物的评价方法的DIN 50602-1985的K0法测量时,优选Total index为10以下。
一种用于清除和处理水体的底部上的受污染的物质并引进生长袋以复活所处理的水体的底部的装置、系统和方法。该结构可包括具有敞面的容器。该容器可敞面向下的下降到水体的底部。因此,容器和底部形成隔离空间。该结构可包括至少一个搅动设备,用来搅拌容器内的物质,以便于形成容纳沉积物物质的混合物,该沉积物物质同样又容纳污染物。多个管或至少一个管可连接到容器,用来将混合物从容器中传送出来以供处理(过滤、利用化学物测试等),以便于中和或消除混合物中的污染物。然后,所处理的混合物可通过至少一个管返回到容器的内部。
本发明提供了用于预测对化学疗法的应答的多参数的基于抗SPARC抗体的技术。
本发明所述的抗拉强度为950~1600MPa的珠光体组织螺栓用的钢丝的制造用的线材具有规定的化学组成,其是通过热轧后直接实施恒温相变处理来制造的,将C含量以单位质量%计表示为[C]时,在上述线材的从表面到深度为4.5mm为止的区域中,金属组织具有140×[C]面积%以上的珠光体组织,在上述线材的从上述表面到深度为4.5mm为止的上述区域中,上述线材的横截面中测定的珠光体块的平均块粒径为20μm以下,在上述线材的从上述表面到深度为4.5mm为止的上述区域中,上述珠光体组织的平均层状间隔超过120nm且为200nm以下。
许多变型可以包括一种产品,该产品包含包括光纤的至少一个传感器,该光纤包含包括半导体材料的第一端、第二端以及包括光栅的纵向中部,其中传感器构造和布置成提供同时获得电化学装置的充电状态和温度的测量值。
提供了用于电化学电池中的电极中的硅颗粒。所述硅颗粒可以具有提供小于约87.2°的平均接触角的表面。所述硅颗粒还可以具有从表面延伸约20nm深度的外部区域。所述外部区域可以包含一定量的铝,使得整体测量的所述铝占所述硅颗粒的至少约0.01重量%。
本发明涉及电池管理系统、方法和空中运载工具,用于利用冗余、独立且不相似的两个通道来进行电池健康参数观察,特别是进行单元阻抗观察。具体地,通道中的第一通道的阻抗观察是基于电化学阻抗谱EIS的。另一通道采用与EIS不同的算法。在实施例中,电池状态观察进一步由两个通道独立进行,其中第一通道还采用EIS,另一通道采用不同的(不相似的)算法。基于状态观察和健康观察,可以预测电池系统的状态(功能状态)以根据预定的飞行剖面确定飞行航程。
本发明的课题在于提供能够得到线性膨胀系数小的成型品的烯烃系共聚物、及含有该烯烃系共聚物的膜。本发明涉及的烯烃系共聚物包含来源于选自由乙烯及碳原子数3~20的直链状α‑烯烃组成的组中的至少一者的单体单元(1)、和来源于式(I)表示的环状烯烃的单体单元(2),该烯烃系共聚物满足要件(a)~(c)。(a)玻璃化转变温度为220℃以上。(b)由凝胶渗透色谱测定的、按聚苯乙烯换算的重均分子量Mw与按聚苯乙烯换算的数均分子量Mn之比(Mw/Mn)为2.2以下。(c)折射率小于1.540。[化学式1]
描述了制造溶液的系统和装置。溶液制造机将化学物质或浆液与溶剂混合成所要求的浓度。通过一种或多种方法监视溶液的浓度。基于这种测量可调节溶液的浓度。
本发明涉及用于在扩散阻挡层上的铜膜的粘合增强的材料。已经使用现有技术的计算化学技术来鉴定为铜种子层到粘合增进层以及粘合增进层到阻挡层提供良好粘合的粘合增进层材料。已经鉴定了导致在各种金属表面上提供铜层的优良粘合的因素以及发生铜膜附聚的环境。已经预测数种有前景的基于铬合金的粘合增进层材料能显著地增强铜膜的粘合。多齿Β-酮亚胺盐的含铬络合物已被鉴定作为含铬前体用于制造具有铬的合金。
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