本发明涉及一种用于确定电池模块(1)的电池单体(10)的内阻的方法,其中,为此将电池单体(10)的单体电压确定为所述电池单体(10)的相应的电化学单元(11)的电压,由在电池单体(10)的单体测量电阻(50)上的电压降确定所述电池单体(10)的单体电流,使用电池单体(10)的在传导路径(60)中的组件(51)的欧姆电阻作为单体测量电阻(50)。
提供了组合物,其包含营养学或药学有效剂量的药用鼠尾草提取物和可接受的载体。该组合物在治疗人或动物的年龄相关的病状方面表现出特别的潜力。提取物从药用鼠尾草的品种和栽培品种获得,这些品种和栽培品种具有独特的化学指纹,其包括叶中异常低的侧柏酮含量。当在秀丽隐杆线虫筛选测定中测试时,包含提取物的组合物引起秀丽隐杆线虫种群中平均时序寿命(CLS)增加至少10%。
本发明的电镀用钢板以质量%计含有C:0.0005~0.0050%、Si:0.20~1.0%、Mn:0.40~2.5%、P:0.05%以下、Ti:0.010~0.050%、Nb:0.010~0.040%、B:0.0005~0.0030%、S:0.02%以下、Al:0.01~0.30%和N:0.0010~0.01%,剩余部分包含铁和杂质,将Si含量设定为[Si]、Mn含量设定为[Mn]时,具有[Mn]+5[Si]为2.0~7.0的化学组成,并且以0.07μm间隔对10μm以上的评价长度进行测定而得到的表面截面轮廓具有下述表面性状:测定点的以包含前后各15点在内的连续总计31点的移动平均为基准的位移的平均为0.005μm~0.10μm。
本发明描述了含乙烯/Α-烯烃互聚物的厚重弹力织物。所述织物经常具有根据ASTM 3776测量至少10盎司/平方码的重量和具有根据ASTMD3107测量至少10%的拉伸率。这些织物呈现出优良的耐化学性(例如耐氯性或耐苛性)和耐久性,即,它们历经重复暴露于加工条件(例如石磨水洗、染料-脱色和PET-染色等)和工业洗烫条件而保持它们的形状和手感。
一种化学机械研磨系统包括:计量站,具有被配置为测量基板的厚度轮廓的传感器;机械臂,被配置为将基板从计量站传送到研磨站,研磨站具有:用于支撑具有研磨表面的研磨垫的平台;研磨表面上的承载头,承载头具有经配置以施加压力至承载头中基板的膜;以及控制器,控制器被配置为接收来自传感器的测量值并被配置为控制机械臂以根据基板轮廓与承载头的去除轮廓定向承载头中的基板。
本发明公开了一种光源感知器导线架基材结构,其是利用化学蚀刻、电浆蚀刻或冲压等方式在金属基板上先刻出数个光源感知器导线架基材,该每一光源感知器导线架基材均通过桥接段达到彼此相接且与该金属基板相连,该桥接段与该金属基板以及光源感知器导线架基材相连的两端均设有一预断部,该光源感知器导线架基材顶面沿着其边缘往上形成至少一凸缘,该光源感知器导线架基材还包含第一绝缘层、反射杯与第二绝缘层,该反射杯通过该第二绝缘层对该凸缘产生包覆后再往该桥接段顶面做适当外凸;通过本技术方案,可利用预断部的设置,使桥接段轻易被冲落,冲落后的光源感知器导线架基材可同时进行底测与前测,凸缘可有效防止水气进入反射杯中延长光源寿命。
制备了含有分枝菌酸抗原的脂质体以及结核分枝杆菌来源的电极固定抗原。将从疑似患有结核病的人类获得的诊断样品稀释,并将该诊断样品分为第一样品和第二样品。含有所述第一样品和氧化还原探针的对照样品暴露于所述脂质体。含有所述第二样品和氧化还原探针的测试样品暴露于不含分枝菌酸抗原的脂质体。所述对照样品与所述固定抗原接触,以使得在其中的抗体结合到所述抗原。所述测试样品与所述固定抗原接触,以使得在其中的抗体结合到所述抗原。通过电化学阻抗谱比较所述样品中结合的程度。任何观察到的所述对照样品的较低程度的结合是在所述诊断样品中的抗体结合到所述抗原的指标,表明人患有结核病。
本发明提供了包括自我监测和报告治疗(SMARTTM)依从性技术的固体口服剂型(SODF),所述固体口服剂型不需要临床试验材料(CTM)或市售药物的改变或需要其最小改变,同时提供高度精确的依从性的抗干扰(从字面上是万无一失的)测量且不改变CTM或市售药物的化学、制造、和控制(CMC)。
在一个实施方式中,系统使用演员评判家强化学习(RL)模型来生成开放空间中的ADV的轨迹。系统感知ADV周围的环境,包括一个或多个障碍物。系统基于感知的环境将RL算法应用于规划轨迹的初始状态,以基于ADV的地图和车辆控制信息确定ADV达到多个轨迹状态的多个控制。系统根据目标目的地状态为每个控制确定通过RL算法的奖励预测。系统通过最大化奖励预测来从轨迹状态生成第一轨迹,以根据第一轨迹来自动地控制ADV。
玻璃组合物包含:50摩尔%至69摩尔%SiO2,12.5摩尔%至25摩尔%Al2O3,0摩尔%至8摩尔%B2O3,大于0摩尔%至4摩尔%CaO,大于0摩尔%至17.5摩尔%MgO,0.5摩尔%至8摩尔%Na2O,0摩尔%至2.5摩尔%La2O3,和大于8摩尔%至18摩尔%Li2O,其中,(Li2O+Na2O+MgO)/Al2O3是0.9至小于1.3,以及Al2O3+MgO+Li2O+ZrO2+La2O3+Y2O3是大于23摩尔%至小于50摩尔%。玻璃组合物可以通过以下至少一种进行表征:通过臂章短杆方法测得的K1C值是至少0.75;以及通过双扭转法测得的K1C值是至少0.8。玻璃组合物是可化学强化的。玻璃组合物可以用于玻璃制品或者消费者电子产品。
本申请提供了一种燃料电池车辆的驾驶控制设备及驾驶控制方法。该设备包括:燃料电池堆,利用氢气和氧气之间的化学反应来发电;以及压力传感器,测量供应到燃料电池堆的氢气的压力。当燃料电池堆中发生电流限制时,控制器判断发生电流限制的原因是由于燃料电池堆的故障还是由于压力传感器的测量误差。
一种处理含水体系的方法,该方法包括向所述体系中加入含有紫外线辐射响应基团且CA500浊点大于10ppm的水溶性或水可分散聚合物。本发明聚合物可用常规紫外分光计在被处理的含水体系中直接监测,并可以通过将化学统计算法,施用于所测得的光谱而对其进行定量。
本发明涉及一种用于生产泡沫膜层压件的方法,该泡沫膜层压件具有至少一个紧实的外层和至少一个结合到该外层上的由挤出的发泡聚合物构成的层,其中以这样的方式进行该发泡聚合物的层的生产,即,将聚合物材料与在室温下是固体的化学发泡剂混合并且,在该挤出过程中或之后,加热直到或高于该发泡剂的活化温度,以便获得该发泡聚合物的层,其中该方法的特征在于,该聚合物材料含有按重量计5%至60%的至少一种HMS聚烯烃,该HMS聚烯烃具有在3.0的Hencky应变下在0.01s‑1至1s‑1的Hencky应变速率的范围内在190℃下测量的104至107Pa s的根据ISO 20965(截至2005年2月15日,测量装置类型A)的a。本发明进一步涉及一种用于进行该方法的该泡沫层用的聚合物组合物并且涉及通过该方法生产的多层聚合物膜并且涉及其用途。
一种用于制造具有测量传感器(20)的复合材料部件(10)的方法,该方法至少包括以下步骤:‑将待获得的部件的第一固结的或未固结的预制件与一保持构件的第二预制件组装在一起,‑对以这种方式组装的第一和第二预制件共致密化,以获得具有所述保持构件的复合材料部件(10),以及‑定位至少一个传感器(20),所述传感器用于测量在由所述保持构件限定的壳体(12)中的物理或化学参数。
本发明涉及参比电极以及参比电极的制造方法。本发明涉及一种参比电极(1,201),包含:‑电导体(3,203);‑设置为用于与测量流体(21)接触的导电盐桥(7,207);和‑将电导体(3,203)和盐桥(7,207)彼此导电地连接的介质(5,205),其中所述介质和电导体(3,203)相对于测量流体(21)完全隔离,其中盐桥(7,207)包含聚合物基质和导电盐,其中导电盐由阳离子和阴离子形成,并且其中阳离子和/或阴离子被至少部分地避免在聚合物基质中浸出。本发明还涉及电化学传感器,参比电极的制造方法,以及参比电极的再生和/或调理方法。
本发明公开了一种包括手持设备(100)和至少一个显示器(101)的系统,其中该手持设备(100)适于执行至少一种物理3D环境中的动作。这些动作包括测量,修正,操作,记录,触摸,感测,扫描,移动,变换,切割,焊接,化学处理,清除。显示器(101)适于可视化表示物理3D环境,并且其中手持设备(100)适于远程控制其中3D环境表示在显示器(101)上的视图。
本发明的一个方面涉及的通过计算机实现的演奏代理的训练方法具有如下处理:对由演奏者进行的乐曲的第1演奏进行观测,通过演奏代理,生成与所观测的第1演奏并行地进行的第2演奏的演奏数据,以与演奏者的第1演奏并行地进行第2演奏的方式输出演奏数据,取得演奏者针对基于所输出的演奏数据进行的第2演奏的满足度,通过强化学习,将取得的满足度作为报酬而使用,以使得在将来所取得的满足度之和最大化的方式对演奏代理进行训练。
本发明公开了一种废水处理方法,其包括实时测量含有有机物的废水的化学需氧量(COD),使用测得的COD值计算与有机物的浓度相关的臭氧量,并基于计算得出的臭氧量控制臭氧发生器的臭氧产生。本发明提供了一种废水处理方法和系统,用于与待氧化废水中的有机物负荷相关地调节用作用于分解废水中的有机物的氧化剂的臭氧的产生。
本发明提供不含Ge、兼具优异的电化学稳定性和高锂离子导电率的硫化物固体电解质材料。该硫化物固体电解质是用组成式Li4‑4z‑x[SnySi1‑y]1+z‑xPxS4表示的硫化物系固体电解质,其中0.5≤x≤0.6,y=0.2,0≥z≥‑0.2,在使用CuKα射线的X射线衍射测定中2θ=29.58°±0.50°的位置上具有峰,在使用CuKα射线的X射线衍射测定中2θ=27.33°±0.50°的位置上没有峰,或者在上述2θ=27.33°±0.50°的位置上具有峰的情况下,使上述2θ=29.58°±0.50°的峰的衍射强度为IA,上述2θ=27.33°±0.50°的峰的衍射强度为IB时,IB/IA的值小于0.50。
一种氢气生成系统,所述氢气生成系统将诸如水的液体反应物加热,然后将所得的加热的反应物引导至含有固体氢化物的反应室。所述加热的液体反应物和所述固体氢化物之间的化学反应形成氢气。然后将该氢气过滤并调节,然后储存在缓冲罐中。然后可将来自所述缓冲罐的氢气供应到燃料电池,以在需要时产生电力。测量所述缓冲罐的压力,例如在蓄电池电量低于预定水平时。并将其用于确定何时应该开始和停止氢气生成。作为安全预防措施,对所述反应室的压力和温度进行测量,由此使得反应将在压力和温度超过预定值的情况下停止。
本发明涉及用于估计流体流动速度的方法和系统。本公开内容提供用于估计流体流动速度的方法和系统。该用于估计流体流动速度的方法包括:使用处理装置接收多个对应于流动流体混合物的组分的浓度的观测值,并且至少部分基于所述观测值计算所述流动流体混合物的平均速度的最终估计,其中所述组分经受化学反应并且所述计算实施反应传输模型。
一种具有空心结构的金属纳米粒子的制造方法,主要是先于第一金属的水溶液中,加入适当的还原剂,用以将第一金属离子还原为第一金属纳米粒子,待还原剂分解后再加入还原电位较第一金属高的第二金属离子水溶液,因电化学氧化还原反应,第二金属还原时将第一金属粒子自外部氧化成第一金属离子,即可获得具高表面积的空心结构第二金属纳米粒子。此制程简单且可制得粒径大小均匀的纳米金属粒子,依其组成金属的不同,可应用于触媒的催化反应、感测元件的材料、导电薄膜的材料等,故极具产业实用价值。
提供了抗静电树脂组合物,其包含40-98质量%烯烃树脂(A)和 2-60质量%具有烯烃聚合物嵌段和亲水性聚合物嵌段的嵌段共聚物 (B),并且当将该组合物制成模制品时,具有1×1011Ω/□或更低的 表面电阻率(在23℃和50%R.H.的条件下测量)并且具有3μg/cm2 或更低的钠和钾离子浸出量(在80℃和60分钟萃取的条件下测量)。 该组合物可以包含预定量的嵌段共聚物或该嵌段共聚物的加氢产物和 预定量的苯乙烯树脂,该嵌段共聚物具有芳族乙烯基化合物聚合物嵌 段和共轭二烯化合物聚合物嵌段。该组分(B)可以是钠和钾含量高的 嵌段共聚物和这种含量低的嵌段共聚物的结合物。该组合物可以包含 锂盐(E)。该组合物在抗静电性能、耐化学品性、模制品的表面外观 和热稳定性方面是优异的,并且离子的浸出量低。
本发明涉及一种用于分离两个气室的气闸,该气闸使得可以以最小的空间在不接触产品/离析物/输送系统的情况下实现气体分离。根据本发明的气闸的特征在于,集成用于测量至少一个物理和/或化学特性的测量室。本发明同样涉及一种涂覆装置,它包括根据本发明的气闸。此外,本发明还给出了所公开的气闸的可能的用途。
糖尿病的特征在于不能生成胰岛素(1型糖尿病)和/或对身体分泌的胰岛素不敏感(2型糖尿病)。在任一情况中,身体不能有效地使血液葡萄糖移动穿过细胞膜,从而得以利用。这导致多种局部和系统有害效应。当前对糖尿病的治疗着眼于外源胰岛素施用和饮食控制。本文中提供糖尿病的治疗,使用细胞疗法来改善与胰岛素分泌和胰岛素敏感性二者降低有关的症状。使用诱导的多能干(iPS)细胞,衍生出与内源胰岛素分泌型细胞相似的贝塔样(β样)细胞。这些β样细胞响应葡萄糖而分泌胰岛素,而且在2型糖尿病的小鼠模型中经iPS细胞移植物校正了高血糖表型。在2型糖尿病小鼠模型中,根据血液葡萄糖和血红蛋白A1c测量的测量,实现了高血糖的长期校正。在1型糖尿病的化学诱导小鼠模型中也看到了高血糖的降低。
本发明提供了用于对患者的乳腺癌进行分类的材料和方法。特别是提供了新的基因表达标志物,该标记物可用作预测包括激素治疗(如,他莫西芬)和化学治疗的治疗响应的预测性标志物。
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