本发明涉及一种用于处理经分离的细胞(尤其是诸如循环肿瘤细胞的罕见细胞)以使其适于光学成像的方法,所述方法包括以下步骤:(a)在相变介质上沉积包括捕获到的细胞的过滤材料;(b)熔化所述相变介质,直到介质在所述过滤材料下方被分散;以及(c)降低所述相变介质的温度,直到介质固化,在固定位置处形成包括所述细胞的光学平面过滤器。所述方法可以额外地包括在过滤材料上捕获细胞的初始步骤。所述相变介质(优选为石蜡)可以包括允许穿过所述介质的流体通过的多孔或网状结构。所述相变介质还可以被安装在载体上,诸如,玻璃载体或聚合材料载体。本发明还涉及经处理的过滤材料,其包括适于光学成像的经分离的细胞,通过所述方法可获得所述经分离的细胞;这种过滤材料用于诊断、组织学、微生物学、生物化学、肿瘤学或血液分析,还涉及一种用于分离细胞或处理细胞以使其适于光学成像的设备。
本发明提供了一种合成从核到壳具有独特的梯度组成的单分散无孔聚合物颗粒的新颖方法。特别地,本发明提供了设计该颗粒的不同部分的化学特性和物理特性的灵活性。这种灵活性允许在用于分析不同领域中的种类繁多的样品的颗粒的设计中有很大的自由度,这是通过在不同的色谱技术中使用这些颗粒来进行的,这些色谱技术包括但不限于离子交换HPLC(例如,以不同模式进行生物分离)、反相HPLC、窄孔和毛细管HPLC、亲水/疏水相互作用液相色谱、毛细管电色谱分离和二维液相色谱。
本发明涉及一种通过接合第一部件(25)和第二部件(26)来制造物体(24)的方法。第一部件包括具有第一合金组成的金属粉末和第一可溶性粘合剂,第二部件包括具有第二合金组成的金属粉末和第二可溶性粘合剂。它们还可包含陶瓷粉末。待接合的表面中的至少一个在它们接触之前被溶解,或者将具有第三合金组成的金属粉末与溶解的第三粘合剂的混合物设置在它们之间。第一、第二和第三合金组成之间的化学差异在预定限度内。将这些部件一起烧结或氧化,由此可以获得这样的物体,其中当用扫描电子显微镜分析时,来自接合的部件的材料相之间的转变几乎不能觉察。
本申请实施例提供一种蜂蜜成熟度、目标对象属性的确定方法、设备及存储介质。在本申请实施例中,可获取蜂箱的环境数据以及蜂箱对应的蜂群的状态数据,根据蜂箱的环境数据以及蜂箱对应的蜂群的状态数据可分析蜂箱内蜂蜜的变化情况,从而确定蜂箱内蜂蜜的成熟度。这使得蜂蜜的成熟度的确定工作不再需要依赖工人经验或化学手段,不仅可节省大量成本,还可提高蜂蜜成熟度确定工作的效率、及时性和/或准确性。
本发明涉及一种用于在递送同时进行药物验证的设备和方法。用于提供药品验证的装置可以与药品递送装置如医用泵协同工作,以提供形成标记的被递送的药品的化学和浓度分析,所述标记可以与和正确的药品相关联的标记相比较,从而减少药物递送中的错误并且确保在其整个生命周期内正确使用药物。
本发明涉及表面改性的超顺磁氧化物颗粒,其特征为具有下列物理化学特性:BET表面积为20-75m2/g,碳含量为0.5-6.0重量%,夯实密度为150-500g/L,氯含量为50-1000ppm,干燥损失为0.1-4.0重量%。所述表面改性的超顺磁氧化物颗粒是通过喷雾或蒸气沉积将氧化物与表面改性剂接触且然后将其热处理而制备。所述表面改性的氧化物颗粒可用作黏合剂中的填料。另外的应用领域为用于数据载体、用作成像方法的造影剂、用于生化分离和分析方法、用于医药应用、用作研磨剂、用作催化剂或用作催化剂载体、用作增稠剂、用于隔热、用作分散助剂、用作流动助剂及用于铁磁流体。
提供一种影响环境部件材料购买系统等,能够在满足买方的要求的同时,有效率地购买包含特定的化学物质等的部件材料等。影响环境部件材料购买装置(101)的部件材料规格特定部(150)特定使购买对象的部件材料适合环境标准的规格的部件材料规格。请求信息生成部(160)使用在部件材料规格特定部(150)被特定的所述部件材料规格,生成表示请求有关该部件材料的提案的提案请求信息。通信控制部(110),将在请求信息生成部(160)生成的提案请求信息发送到卖方终端(700)等。部件材料购买判断部(171)分析从卖方终端(700)等接收的提案回答信息的内容,对有关是否采用该提案进行判断。
在用于化学分析的系统(10)中,包括一对隔开的并且被等离子体绝缘的电极(14,16)、电极(14,16)的射频驱动的等离子体电离器件(11)被接到电源(22)上,其中电极(14,16)起谐振电路(22c)的电容器极板的作用,气体(S)放电并形成阳离子和阴离子两者的等离子体,而电压是作为连续的交变波形或作为一系列脉冲(例如,分组波形)加上去的。
一种奥氏体系耐热钢的制造方法,其是Nb含量与作为电解提取残渣被分析的Nb量的差满足[0.170≤Nb‑NbER≤0.480]的奥氏体系耐热钢的制造方法,所述方法具有:成型工序,其将具有规定的化学组成的钢加工成型为制品形状;固溶化热处理工序,其在成型工序后以热处理温度满足[‑250Nb+1200≤T≤‑100Nb+1290]、热处理时间满足[405‑0.3T≤t≤2475‑1.5T]的条件进行热处理;以及冷却工序,其在固溶化热处理工序后进行冷却。
本发明涉及压缩式冷冻机用润滑油组合物,该组合物含有基油, 该基油包含分子量为150-5000、具有叔碳或季碳的下述(1)-(6)的化合 物、在40℃下的运动粘度为2-1000mm2/秒:(1)脂环式烃化合物;(2) 多元醇的支链羧酸酯;(3)脂环式多元羧酸酯;(4)聚丁烯;(5)烷基 苯和/或烷基萘;(6)在13C-NMR谱中,化学位移值在30-100ppm范 围内的峰面积为全部峰面积的5-40%的石蜡类矿物油和/或通过环分 析法得到的环烷成分为30-70质量%的环烷类矿物油。该组合物的牵 引性能、润滑性、稳定性优异。
本发明提供一种高效率静电微粒液相采样器,该采样器采用干式收集、湿式萃取的采样方式以避免采样误差。干式收集分为两阶收集微粒,第一阶以碳纤维束进行电晕放电,让气胶微粒带电,第二阶利用高电压圆杆‑接地圆柱间的电场,使带电微粒以静电力收着于接地的圆柱壁面;湿式萃取时,利用间歇性开启与关闭的电磁阀,将去离子水以脉冲方式注入采样器冲洗圆柱壁面上收集的气胶成为液体样本,并进行后续气胶液体样本的手动或自动的化学分析。
本发明中公开的一个实施方案是通过格利雅化学有效合成卤代联芳基原料及其用途。本发明的另一个实施方案是使用气态一氧化碳在包含水的溶剂混合物或使用甲酸盐任选与乙酸在无水溶剂中对3’-(2’-卤代-联苯-4-基甲基)-1,7’-二甲基-2’-丙基-1H,3’H-[2,5’]联苯并咪唑(TLMH)进行催化羧化的反应。
本公开提供了制品,该制品包括:粘合剂层;膜层,该膜层粘结到该粘合剂层,该膜层具有微结构化表面,该微结构化表面包括多个毛细管通道;和覆盖层,该覆盖层设置在该毛细管通道上并附接到该粘合剂层。该粘合剂层为疏水性的并且包括用于从皮肤表面收集流体(例如,汗水)的孔。该膜层还包括孔,该孔与该粘合剂层孔重叠,以将收集的流体引导至具有亲水性表面的该微结构化表面的该毛细管通道。任选地,至少一种指示剂化学物质可存在于该通道中,以促进总流体体积和/或该流体中至少一种分析物的浓度根据时间的光学(例如,视觉)确定。
提供了一种方法和设备(300)来通过确定在油气藏的不同部分中是否存在成分差异,例如由碳的同位素比率(13C/12C)或氧的同位素比率(17O/18O)是相同还是不同,来评估油气藏分隔性。提供石英增强光声光谱仪来对在油气藏的不同部分提取的油气藏样本进行分析,以便比较地理化学成分,从而估计油气藏分隔性。
一种氢氟酸废液回收再使用的处理方法,该方法首先分析氢氟酸废液中硅的含量,再将大于硅含量数值一倍以上的钠、钾或钡的化合物,添加入处理槽中的氢氟酸废液内,使氢氟酸废液中的氟及硅与钠、钾或钡相结合反应生成氟硅酸钠、氟硅酸钾或氟硅酸钡的氟硅酸盐固体物,经等待氟硅酸盐固体物沉降后,再抽取上层液并添加高浓度氢氟酸使其符合原制程使用的氢氟酸浓度值后,即可输送回原制程使用;由于氢氟酸废液中仅需添加少量钠、钾或钡离子,即可制得可重复使用的氢氟酸,不需耗用大量的化学药剂,也大幅降低废水排放量,并可节省原制程的氢氟酸使用量及其额外购买成本的支出,进而达到简化处理步骤、降低处理成本并兼具环保效益。
本发明涉及化学、临床学、细菌学和免疫学分析的领域,且更具体来说,其涉及使用条形浸渍纸以最简单、最经济且最准确的方式确定待施予患者的抗菌分子的正确的最小抑菌浓度(M.I.C.),如第EP?0157?071号专利中所主张。
本发明涉及包括至少两种染料的二氧化硅纳米颗粒。所述染料在能量传递过程中具有相应的给体-受体偶对关系,并对于所考虑的光谱区域具有摩尔吸收系数≥10,000M-1cm-1,荧光量子产率≥0.01,根据福斯特理论,在所述给体和受所述体染料之间具有良好的重叠积分;所述的活性化合物可以是亲脂性的,或可以出现用于引入三烷氧基硅烷基团的官能团。这些染料提供了高效的能量传递过程。所述纳米颗粒在医药领域中用作探针,特别是在治疗和诊断中,更特别在治疗诊断学中,以及在分析化学领域中是有用的。
本发明的热塑性树脂组合物包括:聚丙烯树脂;聚烯烃共聚物树脂;以及氧化锌,其中氧化锌的平均粒径为约0.5至约3μm,比表面积BET为约1m2/g至约10m2/g,X射线衍射(XRD)分析中的2θ峰位度在35°至37°的范围内,并通过等式1得到的微晶尺寸值在约
一种喷丸处理方法,包括将粉末喷射到待处理部件的表面上的步骤,粉末由烧结颗粒组成,大于95重量%的颗粒是珠粒,粉末有以下化学分析,以基于氧化物的重量百分比计:‑用CeO2和Y2O3部分稳定的ZrO2:补足余量至100%,CeO2和Y2O3以如下量存在,以基于ZrO2、CeO2和Y2O3的总和的摩尔百分比计:CeO2:2.5摩尔%至11摩尔%,Y2O3:0.5摩尔%至2摩尔%,‑Al2O3:3%至50%,‑选自CaO、锰氧化物、ZnO、镨氧化物、SrO、铜氧化物、Nd2O3、BaO、铁氧化物及其混合物的添加剂:0.2%至6%,CaO含量小于2%,‑不同于ZrO2、CeO2、Y2O3、Al2O3、CaO、锰氧化物、ZnO、镨氧化物、SrO、铜氧化物、Nd2O3、BaO和铁氧化物的成分:≤5%,锰氧化物、镨氧化物、铜氧化物和铁氧化物分别表示为MnO、Pr6O11、CuO和Fe2O3,粉末的相对密度大于95%。
本发明涉及一种实验室系统,包括:至少一个实验室设备(252;254;406;408;412;414;416),其设计用于分析和/或合成化学物质;至少一个实验室软件模块(248),其设计用于处理由该至少一个实验室设备获得的数据;具有控制软件(222)的数据处理设备(213),该控制软件提供用于操作该至少一个实验室设备和/或该至少一个实验室软件模块的接口;以及具有麦克风(214)的便携式设备(212),其中,该设备通过网络(236)以可交互操作的方式被连接至该控制软件,其中,该设备设计用于在与控制软件交互操作的情况下允许用户(202)通过对麦克风的语音输入(204)来无介入地操作该至少一个实验室设备和/或至少一个实验室软件模块。
本发明目的在于提供:作为农业用薄膜使用时不致使透明性降低、能呈优异保温性的树脂组合物及农业用薄膜。本发明涉及含有100重量份树脂及1~20重量份保温剂的树脂组合物,其中,该保温剂为下述式(1)所示、依照X射线衍射法从(110)面的2θ所求得的摩尔比与利用化学分析所求得的摩尔比的差在0.7以下的保温剂,其中,“摩尔比”为Mg/Al2的值。MgXAl2(OH)2X+4(CO3)·mH2O(1)式中,X为4.0<X≦6.5的范围,m表示0或正数。
公开了一种在酸介质中使用无机钾类氧化剂使石墨矿化学氧化和剥离的方法。根据电子显微镜分析,该要求保护的方法得到的产物是片层或厚度小于100nm的纳米级氧化石墨烯板。
提供一种强度、延展性、以及焊接性优异的奥氏体系不锈钢。奥氏体系不锈钢的化学组成以质量%计为C:0.005~0.07%、Si:0.1~1.2%、Mn:3.2~6.5%、Ni:9~14%、Cu和Co的至少1种的合计:0.005%以上且不足3%、Cr:19~24%、Mo:1~4%、Nb:0.05~0.4%、N:0.15~0.50%、Al:0.05%以下、P:0.03%以下、S:0.002%以下、O:0.02%以下、V:0~0.5%、Ti:0~0.5%、B:0~0.01%、Ca:0~0.05%、Mg:0~0.05%、REM:0~0.5%、余量:Fe和杂质,以电解萃取残渣的形式分析得到的Nb量为0.01~0.3质量%。
本发明提供一种半干式PM2.5微粒自动采集方法,该方法采用干式收集、湿式萃取的采样方式以避免采样误差。干式收集分为两阶收集微粒,第一阶以碳纤维束进行电晕放电,让气胶微粒带电,第二阶利用高电压圆杆‑接地圆柱间的电场,使带电微粒以静电力收着于接地的圆柱壁面;湿式萃取时,利用间歇性开启与关闭的电磁阀,将去离子水以脉冲方式注入采样器冲洗圆柱壁面上收集的气胶成为液体样本,并进行后续气胶液体样本的自动的化学分析。
本发明涉及将化合物增溶,用于增溶的装置和方法,以及从油、脂肪、含水乳液、含水介质和有机溶液除去羧酸和特别是脂肪酸。运用本发明方法的装置将用于自油、脂肪、含水乳液、亲油介质和有机溶液分离羧酸:分别通过制备羧酸特别是脂肪酸和含有至少一个脒基和/或胍基的增溶化合物的含水微乳液或纳米乳液。增溶化合物的增溶效果与羧酸分离方法的本发明用途的组合能够用来治疗需要除去脂肪酸的人员或分析来自血液的羧酸或者处理食品、药剂学、化学、生物燃料工业或其它工业处理中的其它溶液。
本公开涉及循环用汽车磷酸盐漂洗水。公开了一种用于处理含磷酸盐的工艺水的装置和方法。装置可包含工艺水管线(10)。工艺水管线(10)可与样品工艺水管线(11)流体连通。样品工艺水管线(11)可与稀释管线(12)流体连通。样品工艺水管线(11)、稀释管线(12)和磷酸盐分析仪(13)可与经过稀释的工艺水管线(14)流体连通。装置还可包含在样品工艺水管线(11)下游与工艺水管线(10)流体连通的化学添加剂进料管线(15)。
本发明涉及一种分组制备碱性、酸性和中性功能氨基酸组的方法,包括以下步骤:1)对蛋白质进行水解获得氨基酸混合溶液;2)调节混合溶液的pH值使所有碱性氨基酸带上正电荷,使用阳离子交换树脂分离碱性氨基酸;3)调节已分离过碱性氨基酸的混合溶液的pH值使所有酸性氨基酸带上负电荷,使用阴离子交换树脂分离酸性氨基酸;4)对分离后的混合溶液进行干燥获得中性氨基酸粉末。本发明通过一定顺序的离子交换步骤将蛋白质水解产物中的酸性、中性和碱性这三组氨基酸进行了成功地分离,其工艺简单,成本低;且分析结果表明所分离的三组氨基酸表现出各自不同的化学和物理性质,可以被用作纺织或生物医学应用中的功能材料。
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