一种热压成形体,具有钢板和配置于所述钢板上的皮膜,所述钢板具有规定的化学组成。关于该皮膜,直到100μm深度的位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zntotal为10.0g/m2以上且小于40.0g/m2,直到Al的峰位置为止进行GDS测定时,作为Zn的累积量的Zna与Mn的累积量之和为20.0g/m2以下,Al的累积量、Si的累积量和Cr的累积量之和为60mg/m2以上且240mg/m2以下,所述Zntotal‑所述Zna为3.0g/m2以上且30.0g/m2以下,算术平均粗糙度Ra小于1.50μm。
提供了操作微滴的方法,所述微滴的平均体积在0.5飞升至10纳升范围内,所述微滴包含至少一种生物成分和第一水性介质,所述第一水性介质具有小于1的水活度aw1。其特征在于将微滴保持在与水不混溶的载体流体中的步骤,所述载体流体还包括平均体积小于微滴平均体积的25%、高达并包括最大4飞升的次级液滴,其中每单位体积总量中载体流体与微滴总体积的体积比大于2:1。所述方法可使用例如含有生物细胞的微滴或含有单一核苷磷酸的微滴,例如在基于微滴的核酸测序仪中制备的。所述方法适用于控制例如微滴中的细胞、化学或酶促过程和/或微滴大小或单核苷酸核酸测序。
一种血液流动控制装置,包括流动影响元件,所述流动影响元件布置成在心肺复苏过程中被放置在人体的大静脉中,并且响应于所述流动影响元件的上游区域与下游区域之间现有或预测的压力差可在无流动至低流动状态与流动状态之间控制,在所述无流动至低流动状态下,所述流动影响元件大体减少所述大静脉内的血液流动,在所述流动状态下,所述流动影响元件允许大体没有减少的血液流动。血液流动控制装置能够在CPR按压阶段减少逆向血液流动,从而提高CPR效率和血液灌注。血液流动控制装置也可用于几乎直接对心脏给药,以及测量例如血液气体的生理和化学特性。
本发明提供了基于微机电系统的热量计,它包括两个支撑在薄膜基片内的微室。所述薄膜基片包括一个被构设为测量两个微室之间温差的热电传感器,还包括一个具有热稳定性且高强度的聚合物膜片。此外,提供了基于MEMS的热量计的制造方法,以及利用热量计测量生物分子等材料的热性能或化学反应/物理相互作用中热力学特性的方法。
本发明涉及一种电池单池(10),具有单池壳体(18),该单池壳体(18)限定用于容纳电化学的单池单元(12)的单池室(23),其中,在所述单池室(23)内的电池单池(10)具有绝缘元件(60),或者其中,单池壳体(18)具有利用封闭元件(56)封闭的、用于注入液态电解质的注入孔(33),其中,用于控制或监测电池单池(10)的功能元件(58)布置在封闭元件(56)内或布置在绝缘元件(60)内。总之,前述电池单池(10)以低成本的方式在不减少或至少不大幅减少容量的情况下实现了特别有利的监测和控制,并且由此使得提高电池单池(10)的功率成为可能。
一种H型钢,其具有规定的化学组成,翼缘板的厚度为25~140mm,当将翼缘板的宽度方向长度设为F、将厚度设为t2时,以在翼缘板的宽度方向上距离翼缘板的宽度方向端面为1/6F的位置、在翼缘板的厚度方向上并且距离翼缘板的厚度方向外侧的面为1/4t2的位置即测定位置7作为中心,与翼缘板的宽度方向正交的面中的平均晶体粒径为38μm以下,马氏体‑奥氏体混合组织的面积分率为1.2%以下,在翼缘板的宽度方向上距离翼缘板的宽度方向端面为1/6F的位置、对于翼缘板的厚度方向的整个厚度所测定的翼缘板的轧制方向的屈服强度或0.2%屈服应力为385MPa以上,抗拉强度为490MPa以上,测定位置7处的在‑20℃下的夏比冲击试验的吸收能为200J以上。
本发明的问题在于,提供一种燃料电池暖机所要花费的时间比以往更短的暖机系统。为了解决上述问题,实施方式的暖机系统包括燃料电池、马达、旋转轴、减速器、测量部及控制部。燃料电池借由电化学反应来发电。马达将前述燃料电池所发出的电力转换为旋转力。旋转轴借由前述旋转力来旋转。减速器对前述旋转轴的旋转进行制动。测量部测量前述燃料电池的温度。控制部基于前述温度来判定进行前述燃料电池的暖机,在判定为进行前述暖机的情况下,借由使前述马达及前述减速器运行,而利用前述燃料电池的发热及前述减速器的发热使前述燃料电池暖机。
本发明公开一种用于测量熔融金属的熔池中的活性氧含量的浸入式氧传感器,其包括适于安装在运送件一端的测量头,测量头具有支撑电化学电池的壳体部分,电池包括从壳体突出的氧离子传导固态电解质、与电解质的一个表面并列设置的固态参比材料、以及用于减小电解质在开始浸入之后所受到的温度急增的装置,该装置包括第一保护套,第一保护套与壳体配合以封装电解质,第一保护套的内周与电解质的相反表面并列和热接触,第一保护套由在低于1550℃的温度下熔化的金属构成,第一保护套能够被熔融钢液的熔池消耗掉以便将电解质暴露于熔池,还包括由壳体支撑的用于在穿过渣层期间保护第一保护套和电池的第二保护套。
本公开提供一种柔性神经探针,其包括:位于所述柔性神经探针中心的感测区域,所述感测区域包括多个柔性同心环和多个蛇形连接结构,所述多个柔性同心环中的内侧的至少一个柔性同心环中集成有用于测量神经信号的至少一个有机电化学晶体管,所述多个柔性同心环由所述多个蛇形连接结构连接以形成柔性网状结构。本公开还提供一种柔性输入/输出连接器,用于与上述柔性神经探针的接合垫连接,并且包括柔性有机模具,所述柔性有机模具的一侧设置有多个微流体通道,用于填充液态金属。
本发明涉及一种用于在CVD反应器(1)中的基材上沉积二维的层的方法,在所述方法中,借助输入管路(10)将工艺气体馈送到进气机构(2)中,所述进气机构具有通入处理室(3)中的排气开口(14、14),在所述方法中,工艺气体或者所述工艺气体的分解产物在所述处理室(3)中被带至所述基材(4)的表面,并且在所述方法中,借助加热装置使所述基材(4)达到过程温度(TP),从而在所述工艺气体进行化学反应后在所述表面上形成二维的层。按照本发明,在将所述基材(4)加热到过程温度(TP)期间或者在将所述基材(4)加热到过程温度(TP)之后首先将所述工艺气体的具有第一值(Q1)的气体流馈送到所述处理室(3)中,其中,在所述基材(4)的表面上不发生层的生长,之后在观测基材表面的情况下将工艺气体的气体流升高至第二气体流(Q2),在所述第二气体流中开始层的生长,并且接着使工艺气体的气体流升高预设的值而升高至第三气体流(Q3),在所述第三气体流时沉积层。在此通过观测高温计的测量曲线的在时间上的变化走向识别层的生长的开始。
在化学过程中控制碳酸盐/碳酸氢盐浓度和比例的装置和方法,具有以下步骤:使碳酸盐/碳酸氢盐溶液流过测量单元(202),使溶液暴露于适当波长和功率的激光下(204);利用拉曼光谱法测量散射光的强度(206);由散射光的强度计算碳酸盐和碳酸氢盐的浓度(208);以及将测量结果发送至可编程逻辑控制器(210),用于通过调节过程参数来控制溶液中碳酸盐和碳酸氢盐的比例。所述方法适用于二氧化碳吸收过程和碳酸盐/碳酸氢盐再生过程。
本文描述了用于确定流体的组成,以及具体地用于描述医用流体例如静脉内流体的一种或多种组分的身份和浓度的装置、系统和方法。这些装置、系统和方法从流体样品取得多个复数导纳测量结果以鉴定流体各组分的身份和浓度。溶液的所有组分的身份和浓度可以被同时地和迅速地确定。在某些变化形式中,除导纳谱法外,还可以使用另外的测量方式或感测方式,包括光学的、热的、化学的等等。
本发明涉及用于形成传感器层系统(26)的传感器层系统前体(48)。传感器层系统(26)被设计成接收氢并且包括测量层前体(42),测量层前体材料由‑20wt.%至90wt.%的钯或钯合金组成的测量层前体材料制成,其中钯合金由钯和至少一种选自第VIIIB族的钯合金配体组成,钯的材料量分数至少为85%,且在每种情况下,基于钯合金的总材料量,包含在钯合金中的所有钯合金配体的材料量分数的总和最大等于15%;‑10wt.%至80wt.%的牺牲金属,牺牲金属至少与钯和每一钯合金配体一样是正电性的和/或牺牲金属可通过化学方法选择性地转变成可溶性和/或离子形式;‑一组不可避免的杂质;和‑任选地至多且包括30wt.%的孔隙填料前体金属,孔隙填料前体金属可通过孔隙填料反应组分转变成孔隙填料。
公开了的有机聚合物整料,其含有不低于20质量%的衍生自含羟基和/或酰胺基的单体的单体单元和/或不低于50质量%的衍生自交联剂的单体单元,具有通过水银孔率法测得的众数径为0.5至10微米的通孔、通过BET法测得的众数径为2至50纳米的中孔和通过BET法测得的不小于50平方米/克的比表面积。还公开了制备该有机聚合物整料的方法,以及使用该有机聚合物整料的化学物质分离装置。
棱镜耦合系统和方法包括以下步骤:使用棱镜耦合系统来收集具有折射率分布的化学强化制品的初始的TM和TE模式光谱,该折射率分布具有近表面尖峰区域和深部区域。该棱镜耦合系统具有配置为产生具有不同的测量波长的顺序测量光束或反射光束的光源。不同的测量波长产生不同的TM和TE模式光谱。该光源可以包括多个发光元件和滤光器,或宽带光源和滤光器。可以将滤光器依次安插到该棱镜耦合系统的输入光路径或输出光路径中。
本发明涉及提供一种用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物,该组合物显示出模塑时的高流动性,具有良好的机械强度和耐热性,和在耐化学性方面的优异性。用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物特征为(I)包括由包括甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸酯的单体组分聚合的共聚物,其中甲基丙烯酸甲酯的含量比为至少97wt%,(II)显示以浓度为0.01g/cm3的氯仿溶液的形式测量的在25℃的55至65cm3/g的比浓粘度,(III)显示在37.3N的负荷下测量的在230℃的至少3g/10min的熔体流动速率(MFR),和(IV)显示由都由凝胶渗透色谱法(GPC)测量的重均分子量(Mw)和数均分子量(Mn)计算的2.2至3.8的分子量分布(Mw/Mn)。
本发明题为具有偏移校准的稳压器。一种轨至轨稳压器可能需要偏移电流以便支持工作电极处的双向工作电极电流。该偏移电流可提高对由双斜率模数转换器制成的工作电极电流的测量结果,尤其是当工作电极电流较小时,但如果不进行正确校准,也可能导致不准确(例如,由于温度系数而导致不准确)。因此,公开了双向稳压器,该双向稳压器可被配置为用于测量工作电极电流的正常配置或用于测量(即,校准)偏移电流的校准配置。可重新配置性允许根据需要、按计划或根据用户指定来进行校准。可重新配置性还可允许在校准期间保持工作电极电压和工作电极电流,使得使用耦接到双向稳压器的电池的电化学实验不受校准的影响。
描述了一种包含接枝到多孔膜的聚合物涂层的改性多孔膜。接枝到所述多孔膜的聚合物涂层通常包含可变长度的电子束(电子束)反应性部分的聚合物(标记为“聚-(A)x”),在聚-(A)x和官能团B之间形成键合的链接基团,所述官能团B可用于与在生物分子上的化学基团反应,其中在所述多孔膜上的所述聚合物涂层促进生物分子(例如DNA、RNA、蛋白质和抗体)在所述多孔膜上的固定。所述组合物适用于免疫测定、体外诊断测试、护理点测试、用于从生物学样品分离生物分子的技术、和需要在多孔膜上固定生物分子的其它方法。还公开了制备这些改性多孔膜的方法。
一种联合收获机(联合收割机)包括用以在联合收割机行进通过种植场时收获种植物的任何数量的部件。部件采取动作以收获种植物或者有助于收获种植物。联合收割机包括用以在联合收割机收获种植物时测量联合收割机的状态的任何数量的传感器。联合收割机包括用以为部件生成用于收获场中的种植物的动作的控制系统。控制系统包括执行用于提高联合收割机收获种植物的性能的模型的代理。可以通过联合收割机的传感器测量性能提高。该模型是接收测量作为输入并且生成提高性能的动作作为输出的人工神经网络。使用执行器‑评价器强化学习技术来训练人工神经网络。
通过采用干燥且自由的“剪切再粘贴”方法,在数分钟内制造出具有NFC功能的类似纹身的无线、可拉伸生物特征识别传感器,而无需使用任何化学药品、墨水或掩模/模板。该传感器通过可拉伸的电感线圈和集成在传感器上的NFC芯片无线地接收功率。传感器测量的数据通过同一天线和NFC芯片无线传输。该传感器完全可拉伸且适合人体皮肤,并且遵循皮肤的机械形变而不会发生机械和电气故障或分层。该传感器不易磨损,可对生理信号执行高保真感测。根据传感器的应用位置,可能的应用包括测量生理信号,例如皮肤热成像(体温)、光度(脉搏血氧饱和度、心跳)、电描记图(ECG、EEG、EMG、EOG)、电阻抗(皮肤水分、体脂)以及机械运动(心震图、呼吸频率、关节弯曲)。
一种在RT-PCR过程中执行热循环的装置,具有包围热腔室的框架,该热腔室由定界壁侧向界定并且配置成使得由承载多个反应腔的反应保持件在底部界定,反应腔被设计成接收化学反应物质。透明材质的盖子固定到所述框架并且在顶部界定热腔室。光辐射源布置于面向盖子的热腔室的外侧,并且配置成生成激励光辐射。光辐射探测器布置于面向盖子的热腔室外侧,并且配置成采集反应腔在使用中发出的光辐射。处理器连接至光辐射探测器并且配置成探测在使用中发出的光辐射的特征。
本发明提供了一种可扩展的生物芯片及其制造方法。生物芯片包括采用聚合物而接合在一起的流体部分和感测部分。流体部分在一侧上具有微流体通道图案且在另一侧上具有流体连接至微流体通道图案的流体入口和流体出口。在用牺牲保护层保护微流体通道图案之后,通过激光钻孔形成流体入口和流体出口。在低温下进行聚合物的接合而没有破坏感测部分的感测表面上的图案化的表面化学物。
具有一对电极的探测器,以相对高的和相对低的 频率的低交流电压激发所述电极,并测量电流差。从电流差计 算体积流体阻抗和界面阻抗之差dZ。确定阻抗差在一段时间 间隔上的变化率ΔdZ,并且,当从具有已知成分数的润滑剂中 得出的ΔdZ为正,从选定的参数X对dZ的表中在表的第一区 确定生物化学参数(X),并从RUL对参数X(X1)的表确定RUL, 所述组的构成为(a)磷,氧,炭(P-O-C);(b)磷和双键硫(P= S);(c)二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP);以及(d)通过测量 CaCO3(CO3)的总碱价TBN。当ΔdZ为负数,从X对dZ的表的 第二区确定选定的参数X的值。从润滑剂寿命末的XEOL的 已知值确定X在一段时间间隔上的变化率ψ和RUL。
计算系统使用神经网络将自然语言查询转换为数据库查询。该计算系统使用基于机器学习的多个模型,每个机器学习模型用于生成数据库查询的一部分。机器学习模型使用基于输入自然语言查询项、数据库模式的一组列和数据库查询语言(例如,结构化查询语言SQL)的词汇表生成的输入表示。基于机器学习的多个模型可包括:用于确定数据库查询的聚合算子的聚合分类器模型,用于确定数据库查询的结果列的结果列预测器模型,用于确定数据库查询的条件子句的条件子句预测器模型。该条件子句预测器是基于强化学习的。
公开用于训练和应用机器学习模型来控制机器人装配的技术。在一些实施方案中,力和扭矩测量值被输入到机器学习模型中,机器学习模型包括引入递归的记忆层。机器学习模型在机器人不可知环境中经由强化学习进行训练,以在给定力和扭矩测量值的情况下生成用于实现装配任务的动作。在训练期间,将经验收集为情节内的过渡,将过渡分组为序列,并且每个情节的最后两个序列具有可变重叠。所收集的过渡存储在经优先级化的序列重放缓冲器中,学习者从经优先级化的序列重放缓冲器中基于过渡和序列优先级对要学习的序列进行采样。一旦经训练,机器学习模型就可被部署来基于由各种类型的机器人的传感器获取的力和扭矩测量值来控制这些机器人以执行装配任务。
揭示一种用于与动物一起使用的信息系统(1),其包括:基站(2);以及若干单元(3),其与所述基站无线通信,所述耳单元将放置在所述动物的耳中。所述耳单元具有一个或一个以上传感器(5)以用于至少在所述耳中周期性地测量例如温度、声音、(反刍)活动、移动、心率和/或生物化学值等量,且其具有可激活的发射器,以用于在激活所述发射器时以导致减少的能量消耗的方式将个别传感器测量数据发射到所述基站。所述耳单元可具有一个以上传感器,所述传感器安置在不同位置处,以用于测量所述耳中的若干位置或深度处的同一量,以便有可能可靠地诊断所述动物的任何即将发生的病症。所述耳单元可另外包括用于接纳并逐渐递送药物或促进健康的物质的腔。
本发明涉及一种在基底上生产至少一个涂层(B1)的方法,其具有至少步骤(1)至(5),即提供涂料组合物(BZ1)(1)、测定在根据步骤(1)提供的涂料组合物(BZ1)的雾化时形成的喷雾内的液滴尺寸分布的至少一个特征变量和/或测定这种喷雾的均匀度(2)、降低根据步骤(2)测定的喷雾的所述至少一个特征变量和/或均匀度(3)、至少将在步骤(3)后获得的具有降低的液滴尺寸分布的特征变量和/或降低的均匀度的涂料组合物(BZ1)施加到基底上以形成至少一个膜(F1)(4)和至少物理固化、化学固化和/或辐射固化通过根据步骤(4)施加(BZ1)而在基底上形成的所述至少一个膜(F1)以在基底上产生涂层(B1),还涉及位于基底上并借助这种方法可获得的涂层(B1)。
一种系统和从该系统中收集的数据中获得的诊断签名捕获评估用户脑健康和功能的多个生物传感器数据流。系统包括能从用户收集生物传感器数据的多个生物传感器和以各种感官、认知、物理和化学挑战刺激脑的能力。生物传感器包括除了一个或更多个附加的生物传感器数据流还收集至少一个通道的EEG脑波数据的有源脑波传感器,该生物传感器数据流选自:平衡和运动的加速计测量;语音和反应的麦克风测量;跟踪眼睛运动和生物计量标识的图像传感器;心率、心率变异和动脉血氧的脉搏血氧测量;针对情感和情绪信息的皮肤电传导(或表皮皮肤传导);击键形式的认知数据;和在认知挑战期间鼠标点击或触摸屏幕。若干生物传感器容置于安装在用户头部的电子模块中。
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