本发明涉及一种热固性粉末涂料组合物,适合于汽 车部件的透明涂装及汽车外层透明涂装,特别是在35~50μm的 薄膜涂装中,具有良好的外观特性(平滑性、光泽、透明性及其 它)、实用水平的物理特性(硬度、耐擦伤性及其它)、化学特性 (耐酸性、耐溶剂性及其它)。本发明的热固性粉末涂料组合物 包括:含有缩水甘油基的丙烯酸酯共聚物成份(A)及由十二烷 二酸线状聚酸酐或十四烷二酸线状聚酸酐制成的固化剂成份 (B)。通过动态粘弹性测定装置在特定条件下测定的复合弹性 率的绝对值(η*)从10万Pa·s降低到5Pa·s所需要的时间 ΔT为200秒以下。
本公开涉及操作车辆动力传动系统以使电池输出需求电流的方法。动力传动系统根据预测的电池对用于电池系统输出需求电流的需求电流命令的响应来被操作,所述动力传动系统具有包括至少两个并联连接的不同化学类型的电池的电池系统。电池的所述响应是使用电池系统的回顾模型直接从需求电流被预测的。
可植入式装置和/或传感器,可以通过在患者的组织内控制并且传播电磁波来无线供电。这种可植入式装置/传感器可以植入患者体内的目标位置,以刺激例如心脏、大脑、脊髓或肌组织区域,和/或感测血液、组织以及其他患者参数的生物、生理、化学属性。利用次波长结构可以生成传播电磁波,所述次波长结构配置为操纵在组织外面的消散场,以在所述组织内部生成传播波。还描述了使用方法。
本发明公开了一种谷仓自动化除虫杀菌无毒的装置,包括氮气制造机、二氧化碳单元、气体比例混合机、气体浓度监控单元和安全传送管,氮气制造机将空气吸入后将空气纯化,所述的储存单元设有送料管,所述的二氧化碳单元通过至少一个以上的二氧化碳钢瓶提供二氧化碳,所述的气体比例混合机包括双联等压舱和比例混合阀,所述的气体浓度监控单元具有感测端用于监测所述谷仓内的气体浓度;所述的安全传送管,其与所述的气体比例混合机的比例混合阀连结,将混合后的气体送入谷仓中。通过上述的结构,将混合后的气体送入该谷仓中,对谷仓内的虫体、病媒产生窒息性的除虫效果,且二氧化碳与该谷仓内的大气水分产生化学反应,达到控制谷仓内水分的效果。
本发明涉及一种用于将固体颗粒和水微滴从燃料中分离的燃料过滤器的滤芯的过滤材料(1),其中,过滤材料(1)由在使用中首先由燃料穿流的颗粒过滤介质层(2)且由至少一个在流出侧处在颗粒过滤介质层(2)上的聚结介质层(3)构成。根据本发明的过滤材料(1)的特征在于,聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件鉴于其几何结构和/或其物理特性和/或其化学特性在穿流方向上无梯度地构造且聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件具有最大与颗粒过滤介质层(2)的在穿流方向上测得的厚度一样大的在穿流方向上测得的厚度。此外,本发明涉及一种滤芯和一种燃料过滤器。
本发明大体上是针对适用于将大分子和化合物(例如核酸分子)引入到细胞(例如真核细胞)中的细胞培养基(尤其是无血清、非动物来源和/或化学成分确定的培养基)。根据本发明,所述引入可以在所述培养基存在下进行。含有所述经引入的物质的细胞可以接着在所述培养基中加以培养,且所述经引入的物质对所述细胞的作用可以经测量或测定。具体来说,本发明允许将核酸分子(例如载体)引入到细胞(尤其真核细胞)中以及在所述细胞中表达由所述核酸分子编码的蛋白质。本发明避免了每次用所述细胞执行不同程序(例如培养细胞对转染细胞)时更换所述细胞培养基的需要。本发明还涉及适用于培养和转化/转染细胞的组合物和试剂盒。
本发明涉及用于大规模平行无模板酶促合成预定序列的多于一种不同多核苷酸的方法。在一方面,本发明的方法采用大规模的反应位点阵列,每个反应位点与至少一个工作电极相关联,用于在预定的用户选择的位点处控制去保护和解封闭步骤。在另一方面,本发明提供了具有校对的无模板酶促合成,其中使用合成测序技术,特别是采用电化学不稳定的封闭基团,对预定反应位点处的完整多核苷酸进行测序。
一种生物传感器的植入装置及其植入方法,大致上包括上盖、植入模组、底座。植入模组设置于上盖中,当下压上盖,植入座借由第一弹性件的弹力释放向下位移至解除与上盖的限位关系,而进行自动植针,当完成自动植针时,在上盖仍然处于下压的状态,植入座与上盖的限位关系解除,且植入座与抽针座的限位关系解除,使抽针座借由第二弹性件的弹力释放完成自动抽针,并且本发明完成自动植针及自动抽针的时间不大于100毫秒,除此,上盖与底盖结合后,不但能使植入装置内部气密空间避免感测试片上的化学试剂受潮,还能借由底盖与上盖构成防误植针结构,避免植入装置不慎掉落造成误植针的情况。
一种废气传感器包含平面感测元件(100),其包含陶瓷加热器(124)、固态电解电化学电池(102)和用于感测电极和电极引线的保护层(114)。所述保护层(114)包含内置多孔通孔阵列(116)。
提供了基于MEMS的量热计,该量热计包括在聚合层上形成的薄膜基板中支撑的两个微腔室。该薄膜基板包括配置为测量这两个微腔室之间的温度差的热电传感器,并且也包括热稳定和高强度的聚合物膜片。也提供了用于制造该基于MEMS的量热计的方法,以及利用该量热计来测量诸如生物分子的材料的热性质,或者化学反应或物理相互作用的热力学性质的方法。
本发明的负极材料是由使用CuKα射线作为射线源的X射线衍射法求得的(002)面的平均层面间隔d002为0.340nm以上的、用于碱金属离子电池的碳质负极材料。另外,将该负极材料在温度40℃、相对湿度90%RH的条件下保持120小时后,使用热重测定装置,依次进行(A)将上述负极材料在温度130℃、氮气氛的条件下保持1小时的工序和(B)将上述(A)工序后的上述负极材料在氮气氛下,从温度40℃以10℃/分钟升温至540℃,测定上述负极材料的重量减少量的工序,将上述(A)工序后的上述负极材料的重量设为X、将上述(B)工序中的150℃的上述负极材料的重量设为Y1、将上述(B)工序中的250℃的上述负极材料的重量设为Y2时,以100×(Y1-Y2)/X定义的化学吸附水率A为0.5%以下。
本发明公开了一种基于指令的能量特性和机器学习有效地操作处理系统的技术。一种集成电路,例如图形处理单元(GPU),包括用于调整工作电压和/或工作频率的动态功率控制器。控制器可以接收集成电路使用的当前功率和基于多个处理器中待处理的指令所确定的预测功率。控制器确定需要对工作电压和/或工作频率进行的调整,以最小化当前功率和预测功率之间的差异。包括系统内强化学习机制以对控制器参数进行自调整。
本发明涉及压制成型钢部件,其特征在于,其具有:母材,该母材以质量%计具有由C:0.0005~0.1%、Si:0.01~2.0%、Mn:0.05~3.0%、Al:0.9%以下、P:0.05%以下、S:0.01%以下、Ti:0.0~0.2%、Nb:0.0~0.1%、Cr:0~2%、Mo:0.0~0.2%、B:0.000~0.005%以及剩余部分:Fe和杂质表示的化学组成,并且以面积分率计具有由铁素体:50%以上表示的钢组织;以及包含马氏体的渗碳层,上述包含马氏体的渗碳层存在于上述母材的表面,其中,凸部和底部的平面度均为0.2mm以下,平面度由使用三维形状测定机测得的上述凸部和上述底部的形状求出。
提供一种能够提高皮肤表面的皮肤常驻微生物的采集量的皮肤常驻微生物采集用粘合胶带。皮肤常驻微生物采集用粘合胶带用于皮肤表面的皮肤常驻微生物的采集,其具有基材、和设置于该基材表面的至少一部分的粘合剂层,所述粘合剂层含有粘合剂,所述粘合剂含有橡胶系粘合剂,根据JIS Z 0237:2009,以下述方式测定时的粘合力为10.0N以上:试验片为12mm宽,被粘物为电木板,压接方法为用2kg辊往返1次,拉伸速度为300mm/分钟,拉伸角度为90°;根据JIS Z 0237:2009,以下述方式测定时的剥离力为0.25N以上:试验片为12mm宽,使用实施了有机硅处理的化学浆纸作为剥离纸,拉伸速度为300mm/分钟,拉伸角度为180°。
本发明涉及用于大规模研究蛋白功能的蛋白芯片,其中所述芯片包含密集反应孔。本发明还涉及使用蛋白芯片同时测定蛋白样品中或一个蛋白芯片上蛋白的有无、多少和/或功能的方法,或者使用蛋白芯片测定该芯片上每种蛋白的探针混合物中每种探针的存在与否、相对特异性和结合亲和性的方法。本发明还涉及使用蛋白芯片进行高密度微量化学反应的方法。此外,本发明还涉及用作蛋白芯片支持物的聚合物和蛋白芯片的制备方法。本发明还涉及用于衍化蛋白芯片支持物的化合物。
用于容纳电极和电解液的电化学双层电容器的容器包括壳体,该壳体具有腔和罩部,所述罩部被耦合至壳体由此与腔形成流体密封的储液器。该容器也包括纳入到壳体或罩部的一个或多个中的多个端子,其中多个端子适于电耦合至电极,并且压力顺应膜被纳入到壳体和罩部中的一个之内。监视容器内的压力的压力监视系统包括位移测量设备,其适于测量压力顺应膜的挠曲。
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。
本发明涉及量热系统和操作方法。差分绝热补偿量热计包括样本容器、参照容器,背面至背面串联连接的样本温度传感器和参照温度传感器,联接到样本容器和参照容器的样本补偿加热器和参照补偿加热器以及温控腔室。在此差分绝热混合反应量热计中,热吸收至样本容器的样本热损失被补偿,使得在绝热状态下进行放热反应,产生未失真的绝热过程,获得与理论值对应的最高绝热温升和达到最大速度值的实验测量时间。量热计被设计成测量时间分辨绝热温升,温升速度,达到最大温度峰值的时间和达到放热化学反应的最大速度的时间。
本发明涉及一种时间-温度指示器系统,其用于监测食物、保健食品、药品、化妆品、化学品和其他产品的时间和温度暴露。该系统提供了提高的时间-温度灵敏度、时间-温度灵敏度控制、以及更好地反映导致被监测产品品质损失的反应响应的响应。而且,本发明还涉及一种组合体,其包含时间-温度指示器系统和产品储存容器或袋封口装置。用于制备所述时间-温度指示器系统的方法也是本发明的一部分。
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。
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。
一种用于混合流体产品的组分的流体混合系统,其包括用于混合组分的混合调节器和包含至少两个独立的管道的供给部,其中能够在第一管道中将基组分供应到混合调节器,在第二管道中将待混合的组分供应到混合调节器,在第二管道中的混合调节器的上游布置第一传感器和BRIX传感器,第一传感器用于确定待混合的组分中的化学化合物的浓度,BRIX传感器用于确定待混合的组分的BRIX值,并且设置控制单元,控制单元能够根据所测量的浓度和所测量的BRIX值通过混合调节器来控制组分的混合过程。
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。
提供了化学强化玻璃制品,其具有至少一个深的压缩层,所述深的压缩层从制品表面延伸到制品内至少约45μm的深度。在一个实施方式中,压缩应力曲线包括从表面延伸到压缩深度,DOC,的单线性区段。或者,压缩应力曲线包括两个线性部分:第一部分从表面延伸到较浅深度并且具有陡峭斜率;以及第二部分从该浅深度延伸到压缩深度。当在倒球跌落测试中从100cm的高度掉落时,强化玻璃具有60%的幸存率,以及通过磨损环上环测试确定所述强化玻璃的等双轴挠曲强度至少为10kgf。还描述了实现此类应力曲线的方法。
本发明组涉及医学和医学技术,更具体地涉及基于吸收等温量热光谱学的监测血糖水平的无创方法与装置,其允许活组织中生物的化学组分含量被实时确定。本发明还涉及制备具有给定生物学性质和给定三维结构的生物聚合物分子的方法。本发明组的使用使得可以实施对糖尿病患者血糖水平的无创监测,包括出于糖尿病早期诊断的目的。
在具有两个电极,至少一个分离器,至少一个参考电极和电解质的电池的情况下,可通过测量电化学特性得出老化状态。这通过下列方式实现,参考电极与分离器接触并且对参考电极分配用于测量阻抗的装置。
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