一种颜料,其特征在于,用氮吸附法测定的BET比表面积为20~100m2/g,且Cukα特性X射线的粉末X射线衍射图中布喇格角2θ=17.5°±0.2°处X射线衍射的绝对强度(h1)与该2θ=18.2°±0.2°处X射线衍射的绝对强度(h2)之比(h1/h2)小于1.8/1.0,并以具有与C.I.颜料黄180同一化学结构的化合物作主体,并提供一种颜料分散体,其特征在于,含有上述颜料和热塑性树脂。从而得到一种用弱分散力能在应着色的介质中分散,并能形成透明性更优良的黄色图像的颜料,以及透明性和着色力更优良的颜料分散体。
本发明涉及一种洗涤用光滑性改善剂颗粒,该洗涤用光滑性改善剂颗粒含有在下述条件下测定的水溶液的粘度为200MPA·S以上的偏磷酸钾,所述条件为:将2G偏磷酸钾添加到50ML水中,搅拌1分钟,向其中添加将4G三聚磷酸钠(下关三井化学株式会社制)溶解于50ML水中而得到的溶液,搅拌3小时,用B型粘度计测定在25℃下的粘度。本发明的洗涤用光滑性改善剂颗粒适用于衣服等的手洗涤,其中,尤其适用于长时间浸泡放置的手洗涤。
一种用于燃料电池系统的分布式管理方法。在燃料电池系统开机启用步骤中,先由辅助电力源对主控制单元与能源管理单元提供电力。主控制单元反复接收由能源管理单元所传送的燃料电池状态数据,或是主动向能源管理单元询问,来判断燃料电池系统是否发生异常运作,以及随时调控系统使其保持最佳运作状态。能源管理单元感测系统的状态,以产生对应的状态资料,然后向主控制单元主动传送或回馈该些状态数据。在燃料电池系统关机步骤中,对仍位于流道内的燃料进行清除处理,以及对电化学反应所产生的生成物且未排出的生成物进行清除处理,并能储存燃料电池在关机前的最后状态。主控制单元及能源管理单元始终保持开启,以持续侦测燃料电池状态。
本发明涉及一种用于进行固相肽合成的反应器的自动化系统,更具体而言,涉及一种通过具有使得能够通过测量单元实时测量反应器中的化学物种的液体再循环回路的反应器而自动化的固相肽合成器。该系统包括输入管,即:专用于引入树脂的管道(1),专用于引入合成和洗涤溶剂的管道(2),专用于引入使引入的氨基酸脱保护的试剂的管道(3),专用于引入试剂的管道(4),并包括组装反应器(9)和反应器的液体的再循环回路(10)。
本发明提供一种用于在化学气相沉积反应器中制备多晶硅的方法,其中,在反应器外部的至少一个反应器部件的至少一个位置,使用测量装置测量反应器的振动,并且任选地记录该振动。本发明还提供了一种用于实施该方法的反应器。
公开了用于在控制系统内实现机器学习的方法、系统、装置和计算机程序产品。可以从机器学习系统接收工业设施设置板,并且可以做出关于是否采用工业设施设置板中的设置的确定。机器学习模型可以是神经网络,例如深度神经网络,其已经例如使用强化学习被训练以预测被预测优化数据中心的效率的数据设置板。
本发明涉及一种信号设备(10),该信号设备(10)用于由陆地车辆驾驶员或骑手佩戴或用于安装在这样的车辆上,该车辆优选为两轮车辆;所述设备包括加速度计(30)、电化学电池组件(B1;B2)、第一光源(LED1‑LED6)、用于发出报警信号的无线通信装置(40)以及控制单元(20);所述控制单元(20)用于在加速度计测量到大于或等于第一预定减速度阈值的减速度时,启动光源,以及用于在加速度计测量到大于或等于第二预定减速度阈值的减速度时启动通信装置。
本发明描述一种微流体装置,包括:基板,包含相对设置的第一侧与第二侧;腔室,从所述第一侧向所述第二侧延伸到所述基板中并延伸至基座,所述腔室包括突出元件,所述突出元件形成所述腔室的壁;及主通道,沿着所述腔室的基座及沿着所述腔室的所述壁的至少一部分延伸。所述微流体装置可以与计算机化设备一起使用,其中计算机化的设备提供在双通道中执行的显微镜和电化学测试。这些设备可以带到现场,以进行即时结果的现场测试。双通道包括成像(光学或显微)通道和信号通道。本发明公开了与显微镜通道光学器件一起使用的微流体装置。
一种多元醇组合物。本发明的目的在于,提供例如在无溶剂条件下进行合成皮革的制造时能够用作原料的多元醇组合物、以及无溶剂条件下的合成皮革的制造方法。此外,本发明的目的在于,提供例如能够得到柔软性、耐化学品性、耐湿热性优异的聚氨酯薄膜,且在无溶剂条件下进行合成皮革的制造时成为原料的多元醇组合物。一种无溶剂条件下的合成皮革制造原料用多元醇组合物,其具有碳酸酯骨架,所述多元醇组合物的利用JIS K 1557‑5(2007)的方法在50℃下测得的粘度为100~1250mPa·s,利用JIS K 1557‑1(2007)的方法而测得的羟值为40~75mgKOH/g。
本实用新型公开了一种在腔室内将化学反应气体水解产生二氧化硅粒子在晶圆片上沉积形成硅膜的可消除火焰水解缺陷的沉积装置,包括:装配晶圆片使其旋转的转台,以隔板为准形成于隔板两旁的多个腔室,位于多个腔室内部中心上部并包括使含氧气和氢气的燃气反应产生火焰的喷炬,喷炬被装配在喷炬臂上,喷炬臂被电机驱动旋转,将通过燃气反应产生并未沉积在晶圆片上的硅粒子吸入排出的吸入排出装置,配备于腔室一侧,利用激光组测定晶圆片沉积厚度的激光测定装置部;本实用新型具备多个腔室,喷炬在持续火焰的状态下在各个腔室的转台之间相互交替作业,给位于转台上部的晶圆片连续涂覆,从而使生产工艺稳定化,并提升了产品的产量。
本发明涉及用于使放射性元素失活的装置。一种用于使放射性元素失活的装置,包括装载和卸载机械手、具有顶部的工作室、布置在所述室内部的转台、用于收集废物的容器和排气通风装置。工作室配备有远程控制单元、用于无尘磨料喷砂清理的装置、通过密封安装在工作室壁中的软管连接到用于收集磨料和切屑的装置的磨料水射流切割机、布置在工作室内部的辐射监测装置、用于分离液体和固体废物的装置以及液体废物排放部、磨料水射流切割机、用于收集磨料和切屑的装置,排气通风系统、工作室的顶部、辐射监测装置和用于分离液体和固体废物的装置。工作室配有抗冲击的隔音罩,可抵抗化学物质和辐射。远程控制单元连接到无尘喷砂清理设备。本发明使得减少废物量以及使危害和辐射暴露最小化成为可能。
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。
提供一种显示装置,使用把在两片玻璃基片之间设置了多个显示 区域的贴合玻璃基片按各个显示区域切断分离而得到的基片单元。基 片单元的周缘端面的物理地形成的切断面被随后的化学研磨处理平滑 处理;被平滑处理后的周缘端面被平坦化到,在与基片单元的表面垂 直的XY平面上设定为600μm2以上的假想的平坦基准面积S0与针对 由平坦基准面积S0的轮廓确定的周缘端面的测量区域算出的判定面积 S的面积比R=S/S0不到1.2。判定面积是,针对以X方向上h= 90/1024μm、Y方向上v=67/768μm的节距区分成n*m个的全部测量 区域,确定与XY平面垂直的方向上的高度T(i,j),把表面的凹凸 形状近似为梯形而算出的表面积。本发明的显示装置,制造效率和制 造成本不会特别变化,机械强度极大地提高。
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从传感器机身的端板清洁沉积物和增积物的设备和方法,其中传感器机身(1)被实施为用于容纳测量设备,该测量设备用于确定一个或更多个物理和/或化学过程变量,其中传感器机身(1)被密封以防止液体的渗透。并且所述设备中设置擦拭器(3),该擦拭器具有擦拭刮片(4),用于清洁端板(2),其特征在于:擦拭器(3)被布置作为外围附加模块上的子组件,其中擦拭器(3)和外围附加模块的几何形状被实施为使得擦拭器(3)在回转过程中的旋转运动的情形下从休止位置移动到清洁位置,其中,在清洁位置中,擦拭刮片(4)的下边缘与端板(2)的上边缘齐平,从而擦拭器(3)通过擦拭刮片(4)和端板(2)的接触而清洁端板(2),并且然后擦拭器(2)返回至休止位置。
提供一种用于高通量膜片钳测量的系统和方法,来研究各化学制品对离子运输通道的影响。建立一个或多个膜片钳构型,每个包括密接到吸管的细胞。所述吸管被固定到吸管固定装置。所述吸管固定装置和包括一个或多个孔的板可相对移动,从而每个细胞位于孔内。测量所述细胞的电性质。
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。
本发明提供了一种根据膜分离活性污泥法的含有聚乙烯醇的污水的净化处理方法,包括向系统中添加营养剂。优选的是,将营养剂添加至曝气池。优选的是,营养剂含氮。优选的是,营养剂的初始添加量换算为氮为5%至25%。该方法包括测量处理后的氮含量的步骤。优选的是,基于测量结果来调节营养剂的添加量,同时基于化学需氧量来确认效果。可通过用于将营养剂添加至处理系统的机构来进行营养剂向曝气池中的添加,或者通过将营养剂手动投入到处理系统中从而将营养剂添加至处理系统中。
本发明涉及一种光吸收层系统,其由至少两个层组成,其中,一个层为面向观测者且由介电材料制成的抗反射层,和至少一个其它层为背对所述观测者的吸收层并由具有亚化学计量氧含量的氧化物或氮氧化物制成。在380nm与780nm之间的波长范围中,所述层系统大体上具有小于1%的可视透射Tv和小于6%的可视反射Rv,且所述层系统的特征为在波长为550nm的情况下至少0.70的卡帕吸收指数。
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。
本发明涉及测定患者是否更适合通过用血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗的疗法治疗的方法,其通过测定VEGFR-1基因的基因型进行。本发明进一步涉及包含血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗的药物组合物,其基于VEGFR-1基因的基因型治疗患有癌症的患者。本发明进一步涉及基于VEGFR-1基因的基因型,通过添加血管发生抑制剂,诸如贝伐单抗改善患有癌症的患者的化学疗法的治疗效果的方法。
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。
一种质子交换膜燃料电池堆备用发电机(1),包括:燃料电池堆(2),由多个串联电连接的堆叠的质子交换膜燃料电池(3)形成,用于将电能供应至电力负载;电池电压监测器(4),用于测量通过每个燃料电池(3)供应的电压;电能管理和调节单元(5),连接在燃料电池堆(2)和电力负载之间;鼓风机(6),用于供应在燃料电池(3)中发生的化学反应所需的空气量;氢气再循环器(7),用于使燃料电池堆(2)的出口和入口之间的氢气再循环;氢气净化设备(8),用于在较低流速下执行氢气的初级净化和在较高流速下执行氢气的次级净化;以及控制器(11),编程为用于差别管理发电机(1)在启动、停机和正常运行期间的运行。
本发明的聚乳酸立构复合物在差示扫描量热计测定中,结晶熔融峰温度为215℃以上,结晶熔融峰为单一峰,并且半峰宽为12℃以下,结晶熔融焓为60J/g以上。本发明的聚乳酸立构复合物,熔点高,具有优异耐热性,并且机械特性、耐化学性优异。本发明的聚乳酸立构复合物的制造方法,在将(A)聚L-乳酸和(B)聚D-乳酸的总量设作100重量份时,将(A)聚L-乳酸30~70重量份和(B)聚D-乳酸30~70重量份混沌混合。通过本发明的聚乳酸立构复合物的制造方法,可以制造在差示扫描量热计测定中,结晶熔融峰温度为215℃以上,结晶熔融峰为单一峰,并且半峰宽为12℃以下,结晶熔融焓为60J/g以上的聚乳酸立构复合物。
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)。
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