本发明提供一种方法和装置,其中用一种微流体装置对少量流体进行操作并测定出各种化学和物理现象。该装置主要是区域内的少量流体有一开口与大气相通,这里,将试样加到这个蒸发的区中。将该区与液体介质保持接触,该液体介质用来补充区内的液体并保持区中混合物组分基本不变。测定过程中,通过流入区域的液流来严格控制区域内组分的扩散。
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。
一种输送至少一种气体的常压晶片加工系统(100),所述系统含有排气控制反馈系统,所述排气控制反馈系统利用传感器(116、142、162、182、192)测量系统内压力并且调节控制单元(112、132、152、180、196)以在系统内维持所需的设定压力。所述传感器测量内炉(140)内,特别是内炉的装载(136)、旁路中心和卸载(156)部分,相对于暗槽作为压力的小压差。对内炉压力的直接控制,为较少经受在外部环境变化的晶片加工提供了更稳定的压力平衡,以及发生当至转子流量计的供应压力变化时,考虑了改变输入气流的补偿。所述压力控制的系统和方法特别有利产生在较长运行时间内具有改进过程可重复性的化学汽相沉积应用。
本发明的各实施方式总体上涉及用于策略部署的风险量化。具体地,描述了风险量化、策略搜索和自动安全策略部署。在一个或多个实施方式中,技术用于确定策略的安全性,诸如表示新策略将相对于当前部署的策略显示出增加的性能测量(例如,交互或转换)的置信等级。为了进行这种确定,利用强化学习和集中不等式,其生成和约束关于策略的性能测量的置信值并由此提供该性能的统计保证。这些技术可用于量化策略部署中的风险、基于估计性能和该估计中的置信等级选择策略用于部署(例如,其可以包括使用策略空间来减少数据处理量)、用于通过交互创建新策略(其中策略的参数被迭代调整并且评估这些调整的效果)等。
一种流体输送系统可以包括容纳医疗流体的容器,流体加压单元,和将来自容器的医疗流体转移到流体加压单元的流体转移组件。为了验证流体输送系统的完整性和无菌性,系统可以经历测试协议以评价系统对病原体进入、化学退化和/或患者流体输送程序之间的流体交叉污染的易受性。测试协议可以帮助保证在多个不同流体输送程序期间使用的输送系统部件与在每个流体输送程序之后替换部件的情形表现得一样好。
深海勘探,寻求能够在一次勘探活动中,尽可能长期间记录影像等。再者,影像摄影的场合不仅是单方向的影像记录也有全方向的观察的需求,并且深海环境的光学及化学观测、海底的矿物资源的监测等的必要性也增大,现状而言不存在有能够简便地对应这些要求的水中勘探机。本发明提供一种连结水中勘探机,通过链接器具而将至少一台收纳有摄影机器、照明机器、记录机器、音响通信机器及控制这些的控制机器的三个耐压中空玻璃球所构成的电池驱动型的水中勘探机体及至少一台具有与所述水中勘探机为略相同形状及构造的电池机体予以连结。
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。
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。
本发明提供一种集成电路和半导体装置制造方法、隔绝区域阶高控制方法,其隔绝区域的阶高之间具有较佳的一致性。集成电路的制造方法包括提供一基板,其具有一个或多个沟槽;填充上述一个或多个沟槽;对已填充的一个或多个上述沟槽进行一化学机械研磨工艺,其中一个或多个上述沟槽中的每一个包括一厚度;测量已填充的一个或多个上述沟槽中的每一个的上述厚度;根据已填充的一个或多个上述沟槽中的每一个的已测量的上述厚度决定进行一蚀刻工艺的一总时间。以已决定的上述总时间进行上述蚀刻工艺。本发明提供优点:改善元件的整体性能;提供更好的关键尺寸一致性;提升对工艺变异的控制,特别是阶高的变异;以及易于与公知工艺整合。
本发明涉及用于制造经外延涂覆的半导体晶片的方法,其中制备多个至少在其正面上抛光的半导体晶片,并且均依次单独通过化学气相沉积法在外延反应器内于800至1200℃的温度下将外延层施加到其经抛光的正面上而通过以下步骤进行涂覆:分别将一片所制备的半导体晶片支撑在根据本发明的装置上,从而使该半导体晶片位于该环上,该半导体晶片的背面朝向具有透气性结构的基座的底部,但是不接触该基座,从而通过气体扩散使气态物质从该半导体晶片的背面上方的区域透过该基座导入基座的背面上方的区域内,此外该半导体晶片仅在其背面的边缘区域内与该环相接触,其中在半导体晶片内完全不会产生利用光弹性应力测量法(“SIRD”)可测的应力。
实施例涉及使用磁共振成像(MRI)评估组织特性。MR图像被用于测量影响到组织的特定化学特性的特性。在一个示例性实施例中,组织的横向弛豫值或横向弛豫速率,其可以从MR图像中轻易测得,被用于评估组织中的铁沉积。铁沉积影响了组织的横向弛豫值(T2或T2*)或弛豫速率(R2=1/T2或)。基于已知的有效值、水值和脂肪值,通过合并组织的MR图像中多个图像元素中每个单独图像元素的最相关值,计算临床相关图。所述临床相关图可利用一幅图提供组织的任何区域中铁沉积的精确评估。
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。
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。
用于准确地确定锂硫电池组、模块或电池的健康状况(包括充电状态和相对年龄)的系统和方法。本发明使用锂硫电池或电池组的操作模型来预测在与充电状态和健康状况相关的一系列条件下的模型参数。操作模型包括由于锂硫电池的独特化学性质而引起的记忆效应,其不包括对锂硫电池组的健康状况确定的其它方法的使用。模型参数在真实生活应用中被识别,并且参数被与使用卡尔曼滤波的操作锂硫模型的参数比较。输出包括对健康状况的估计和其他关键性能指标。将关键性能指标与例如电阻的测量值进行比较,以向估计过程提供反馈以便提高准确度。该系统可以在应用中被实现为软件或固件。
提供在用于SAP法时可将不仅是镀覆电路密合性而且对化学镀铜的蚀刻性、及干膜分辨率也优异的表面轮廓赋予层叠体的表面处理铜箔。该表面处理铜箔在至少一侧具有处理表面。处理表面依据ISO25178所测定的峰顶点的算术平均曲率Spc为55mm‑1以上,将树脂薄膜热压接于处理表面从而将处理表面的表面形状转印至树脂薄膜的表面,并通过蚀刻去除表面处理铜箔时,残留的树脂薄膜的表面的依据ISO25178所测定的峰顶点的算术平均曲率Spc为55mm‑1以上。
公开了一种用于开展用于膜片钳技术的快速灌注的系统,其用于研究化合物对生物组织中的离子转运通道的影响。本发明另外包括能够使用小量待测试材料以及小量液体载体的微灌注室组件,从而使多个测试能够在短时间内完成。本发明更广泛地涉及一种电生理药物处理以及应用装置,其用于筛选化学品例如药物,同时提供高通量和低体积的溶液和样品。
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、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,其包含所述时间-温度指示器系统和产品储存容器。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。
根据一方面,提供了一种训练策略的计算机实现的方法,该策略供通信网络中的强化学习(RL)代理(406)使用,其中,RL代理(406)用于根据该策略优化通信网络的相应小区(404)中的一个或多个小区参数,该方法包括:(i)为通信网络中的多个小区(404)中的每一个小区部署(1001)相应的RL代理(408),该多个小区(404)包括彼此相邻的小区,每个相应的RL代理(408)具有策略的第一次迭代;(ii)根据策略的第一次迭代操作(1003)每个所部署(408)的RL代理,以调整或维持相应小区(404)中的一个或多个小区参数;(iii)接收(1005)与该多个小区(404)中的每一个小区的操作相关的测量;以及(iv)基于所接收的与该多个小区(404)中的每一个小区的操作相关的测量来确定(1007)策略的第二次迭代。
本发明的燃料性状推定装置在燃料路径具备用于输出与燃料的物性值相应的信号的第1传感器,在排气通路具备用于输出与排气的氧浓度相应的信号的第2传感器,应用于使用含3种燃料而成的混合燃料的内燃机。燃料性状推定装置使用第1传感器的信号来计测内燃机使用的混合燃料的物性值,并且利用第2传感器的信号的反馈来算出在内燃机的燃烧状态被调整为化学当量比时的空燃比值。而且,通过参照混合燃料的构成比率与物性值的关系、以及混合燃料的构成比率与理论空燃比值的关系,基于计测得到的物性值和算出的空燃比值,来推定内燃机使用的混合燃料的构成比率。
本发明涉及一种用于估计电池的剩余使用寿命的方法包括以下步骤:提供单个电池;为单个电池执行多次充电‑放电的循环;在循环中的至少一部分充电‑放电过程中,对单个电池进行电化学阻抗谱的测量,通过等效电路模型的拟合,得到单个电池的电荷转移电阻和表面层电阻;利用多次循环所得到的电荷转移电阻和表面层电阻以及容量,建立单个电池的容量与循环次数之间的关系;以及利用已建立的容量和循环次数之间的关系,预测电池剩余容量或电池的剩余循环次数。本发明还提出一种用于估计一批电池的剩余使用寿命的方法。
公开的是一种提供空气净化过滤器的使用寿命结束指示的传感器装置。该传感器装置具有用于插入到过滤器的吸附剂床内的圆筒形壳体,并且在过滤器使用结束时能被从床移除并重新使用。位于壳体内的一个或多个传感器被配置为感测通过吸附剂床的空气的物理/化学特性,并且向位于壳体内的传感器调节板提供关联数据。传感器调节板处理接收到的数据并且在需要时调节所述数据。壳体能被接收在于过滤器床中形成的腔体内。接收结构在腔体内接收壳体。来自一个或多个传感器的数据能用于计算过滤器的预测使用寿命结束。还描述并声明了其他实施例。
一种形成超声换能器器件的方法包括:在衬底上形成膜堆并将该膜堆图案化,该膜堆包括金属电极层和形成在金属电极层上的化学机械抛光(CMP)停止层;在该图案化的膜堆上形成绝缘层;将该绝缘层平坦化到该CMP停止层;测量该CMP停止层的剩余厚度;以及在该图案化的膜堆上形成隔膜支撑层,其中,该隔膜支撑层形成的厚度取决于该CMP停止层的测得的剩余厚度,使得该CMP停止层和该隔膜支撑层的组合厚度对应于期望的换能器腔体深度。
一种表面等离子体共振传感器系统,其包括高折射率棱镜、传感器芯片、具有涵盖广泛波长的多个波长的光源、光学透镜、光电探测器、数据获取单元,如本文所定义。所述传感器芯片可包括例如透光性基材一面上的薄层硅和金以及所述透光性基材另一面附近的棱镜。这种设置提供多至约1.5微米的可变穿透深度,感测样品内折射率变化的动态范围比常规SPR传感器高数倍。本公开提供使用表面等离子体共振传感器系统用于细胞试验或化学试验相关应用的方法。
本发明涉及铝冶金,具体地涉及通过熔盐还原提取铝的方法,即,通过最小功率控制铝电解还原槽的方法。这种方法在于:测量电解还原槽中的电阻性电压降,将测量值与电解还原槽中的设定电压降值进行比较并且通过相关阳极位移来消除失配。所述阳极位移减少加热功率与设定值之间的失配直到电解还原槽中释放最小功率。通过电解还原槽电压的电化学分量的自发增长来确定最小功率的释放,使用相关阳极位移来维持这种失配,而电解还原槽的热状态没有任何变化。本发明使得能够减少电力消耗、提高当前金属产率并且降低电解还原槽维护的劳动强度。
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