本发明提供能够检测试样所包含的微量胰岛素的手段。本发明涉及胰岛素的检测方法,具有:将样本添加到表面固定有特异性识别胰岛素的部位的胰岛素结合蛋白质而成的电极来检测伴随胰岛素与上述胰岛素结合蛋白质的复合体形成的电化学变化,上述胰岛素结合蛋白质包含第一区域以及第二区域,上述第一区域包含胰岛素受体的α-CT区段且不包含胰岛素受体的β亚基,上述第二区域包含胰岛素受体的L1结构域并且不包含胰岛素受体的β亚基,上述第一区域以及上述第二区域的任意一方固定于上述电极的表面。
一种核酸测序方法。该方法可以包括以下步骤:(a)提供拴系到固体支持物电荷传感器的聚合酶;(b)提供一个或多个核苷酸,由此可以通过电荷传感器检测核苷酸的存在;以及(c)检测核苷酸掺入与模板核酸互补的新生链。
本发明涉及一种用于定位电化学存储器(165)中的缺陷的方法。该方法包括对电化学存储器(165)的部分区域(145、150、155、160、170)调温以便提高所述部分区域(145、150、155、160、170)的内部压力的步骤;检测测量值的步骤,所述测量值代表响应于所述部分区域(145、150、155、160、170)的提高的内部压力而进行的成分从所述部分区域(145、150、155、160、170)的逸出;和当所述测量值与比较值有预定的关系时定位所述部分区域(145、150、155、160、170)中的缺陷的步骤。
本发明的目的在于提供能够有效地抑制化学强化后的翘曲、并且能够省略或简化化学强化前的研磨处理等的玻璃板。本发明涉及一种玻璃板,其中,一个表面的表面Na2O量比另一个表面的Na2O量浓度低0.2质量%~1.2质量%。
本发明涉及女性卫生用一次性吸湿用品,更具体地是涉及卫生巾或短裤衬垫,其包含通过具有传感器而用于预测月经的血液检测件,其中的传感器具有识别元件以检测血液的存在,指示月经临近,并提供了指示月经临近的视觉信号。
一种可微量取样电化学生物传感器试片,具有一对具绝缘性的基板,该基板端缘设有一向外凸出的反应区,该反应区周缘呈开放状,而在该基板间设有电极极性不同的工作电极及参考电极,该电极并在延伸至反应区的一端分别覆盖有反应酵素,在进行检测时,可将电极未覆盖有反应酵素的一端插入检测仪器中,而因该反应区呈凸出状,且其开口为全方位没有限制,令检体(例如:血液)由反应区开口任一方向以扩散方式吸入反应区中,并使反应酵素迅速溶入其中,使电极间可由其导引形成通路,而能利用氧化或还原物质与检体发生专一性生化反应而产生电子转移,配合检测仪器使用,检测出该检体浓度,可因电极上的亲水性反应层,使检体易于以扩散方式吸入反应区。
本公开实施例提供一种用于化学机械研磨系统的平台。上述平台包括在平台之中的一或多个凹部,以安置用于研磨/平坦化工艺的各种构件。平台包括第一凹部以及第二凹部。第一凹部位于第二凹部之下。终点检测器放置在第一凹部中,且检测器盖可被放置在第二凹部中。密封装置被提供在终点检测器与检测器盖之间的空间,以防止任何外部或外来的材料接触终点检测器。拴件被用以将检测器盖拴至平台,也提供附加的防护以防止外来的材料接触被容纳在凹部的构件。
本发明提供了一种适于向半导体制造设施中的化学机械平面化(CMP)工具或其它工具提供料浆和/或化学共混物的料浆和/或化学共混物供给装置、相关工艺、使用方法和制造方法。所述料浆和/或化学共混物供给装置包括以下的一者或多者:进料模块、共混模块、分析模块和分配模块。
一种电化学气体检测器包括电化学电池、开关电路和驱动电路。开关电路被电耦合到电化学电池和开关电路。驱动电路包括工作电极端子、对电极端子和参考电极端子。电化学电池包括第一电极、第二电极和第三电极。开关电路具有第一状态,在第一状态下,第一电极被电耦合到工作电极端子,第二电极被电耦合到对电极端子,并且第三电极被电耦合到参考电极端子。开关电路具有第二状态,在第二状态下,第二电极被电耦合到对电极端子,第一电极被电耦合到工作电极端子,并且第三电极被电耦合到参考电极端子。第二驱动电路可以被电耦合到开关电路。
提供基于强化学习的信号控制装置和信号控制方法,信号控制装置可包括:拍摄部,通过拍摄交叉路的影像来获取交叉路图像,控制部,对所述拍摄部获取的交叉路图像进行分析以算出所述交叉路的拥堵程度信息,利用强化学习模型和所述拥堵程度信息算出针对下一个信号的控制信息,所述强化学习模型通过使用基于交叉路的拥堵程度而计算的状态信息和奖励信息作为输入值而被训练,以及驱动部,根据由所述控制部算出的针对下一个信号的控制信息而驱动信号灯。
本发明涉及传感装置和化学传感器和与其相关的化合物。化合物包含荧光团、键合到荧光团的间隔基团和具有键合到间隔基团的不饱和杂环环的受体。所述间隔基团是甲胺基团(‑CH2‑NH‑)。所述受体和/或间隔基团分别具有键合到不饱和杂环环的受体侧链和/或键合到甲胺基团(‑CH2‑NH‑)的间隔基团侧链。所述化合物可用作被配置为捕获流体介质中的离子的化学传感器。所述化学传感器可进一步并入被配置为检测离子和计算流体介质中的离子浓度的传感装置中。
本发明涉及用于在钻石内生成图像的方法,该图像携带用于各种目的的信息,例如,识别码,识别钻石的标记。所要求保护的发明的技术问题是消除原型的缺点,即增加在钻石内部生成透光图像并随后对其进行检测的可靠性,同时简化了图像的生成过程,从而实现以下技术结果:增加在钻石内生成透光图像及其检测的准确性。所述技术结果是通过用于在钻石内部生成透光图像的方法实现的,其中在钻石表面下生成所述图像,该图像由给定组的微米或亚微米尺寸的透光元素构成,上述透光元素会干扰钻石晶体结构的周期性,其中在钻石中生成图像,该图像是由给定组的微米或亚微米大小的透光元素组成的标记,这些元素会干扰钻石晶体结构的周期性,在空位和间隙形成的杂质的化学元素参与到微米或亚微米大小的体积中,其中通过用聚焦在聚焦区处的光辐射处理钻石来干扰钻石晶体结构的周期性,聚焦区位于钻石晶体周期性干扰的预期分布区域中,提供超短辐射脉冲,在指定的聚焦区中的空位和间隙处形成给定的微米或亚微米大小的透光元素集,同时在指定的聚焦区提供低于阈值通量的积分通量,在该阈值通量下钻石局部转化为石墨或其他非钻石形式的碳,或者在晶体中形成开裂,裂口。所述技术结果还通过用于通过光的偏振的局部旋转来检测钻石内部的透光图像的方法来实现,以及通过组合(拉曼)散射畸变或通过天然杂质的发光光谱的局部畸变来检测钻石内部的透光图像的方法来实现,以及通过这些方法来执行检测的系统来实现。
本文公开了一种多孔聚合物材料,其具有根据式(I)或式(IV)的重复单元,其中A和E中的每一个具有π‑共轭体系并且X和G中的每一个含有柔性四苯基乙烯(TPE)基团。本文还公开了包含所述聚合物的荧光化学传感器或生物传感器或环境监测测定或纳米片或复合材料以及检测挥发性有机化学物质或溶液相中的金属离子的方法。
一种传感器包括:工作电极,该工作电极与分析物溶液接触;放大器,包括:源极端子;漏极端子;背栅端子;以及纳米线,每个纳米线将源极端子电连接至漏极端子;以及绝缘体,该绝缘体具有第一侧和第二侧。工作电极位于绝缘体的第一侧。源极端子、漏极端子和纳米线位于绝缘体的第二侧。绝缘体防止工作电极、分析物溶液和源极端子、漏极端子或纳米线之间的直接电接触。工作电极被配置使得当化学物质存在于分析物溶液中时,在纳米线的位置引发电场的变化,从而引发源极端子与漏极端子之间相应的电流变化。
本发明提供了与光谱电化学池设备相关的设备、方法和系统,所述光谱电化学池设备包括池主体,所述池主体具有第一体积;透明样品窗口,所述透明样品窗口被限定在所述池主体中,所述透明样品窗口限定穿过所述池主体的光路并且具有第二体积;工作电极,所述工作电极延伸穿过所述池主体并且沿着所述光路进入到所述透明样品窗口中;对电极,所述对电极延伸穿过所述池主体;参比电极,所述参比电极延伸穿过所述池主体;样品入口,所述样品入口延伸穿过所述池主体;溶剂入口,所述溶剂入口延伸穿过所述池主体;电解质入口,所述电解质入口延伸穿过所述池主体;离子流体入口,所述离子流体入口延伸穿过所述池主体;检测物质入口,所述检测物质入口延伸穿过所述池主体;流体出口,所述流体出口延伸穿过所述池主体;以及流体混合器,所述流体混合器位于所述池主体内。
本发明对于用于检测NH3或含NH3的气体混合物的电化学气体传感器的液体电解质而言设定,该电解质含有至少一种溶剂、导电盐和/或有机介质。在此,所述导电盐是离子液体、无机盐、有机盐或其混合物。优选是所述电解质由(i)作为溶剂的水、碳酸亚丙酯、碳酸亚乙酯或其混合物;(ii)作为导电盐的LiCl、KCl、甲苯磺酸四丁基铵或1-己基-3-甲基咪唑鎓-三(五氟乙基)三氟磷酸盐和(iii)作为有机介质的叔丁基-氢醌或蒽醌-2-磺酸盐组成。
湿度检测装置(20)包括第一和第二湿度检测传感器(17、18)及控制单元(21)。若第一和第二湿度检测传感器(17、18)与化学物质发生反应,第一和第二湿度检测传感器(17、18)的湿度检测性能就会以互不相同的变化量随时间产生变化。控制单元(21)计算出由第一湿度检测传感器(17)检测到的第一湿度值和由第二湿度检测传感器(18)检测到的第二湿度值的差值,当该差值大于规定的基准值时,输出表示第一和第二湿度检测传感器(17、18)中至少一湿度检测传感器的湿度检测性能已下降的异常信号。
本发明提供用于气体检测装置的控制装置和用于气体检测装置的控制方法。电子控制单元构成为,对电压施加装置(81)进行控制使其进行施加电压扫描,并获取在电化学单元(41c)的第一电极(41a)与第二电极(41b)之间流动的输出电流(Im)。并且,所述电子控制单元构成为,基于该输出电流(Im)来检测排气中有无预定浓度以上的硫氧化物和所述排气中的硫氧化物浓度中的某一方。所述电子控制单元构成为,基于预定参数来进行预定判定和预定检测中的某一方。因此,能够高精度地进行排气中是否含有预定浓度以上的硫氧化物的判定或排气中的硫氧化物的浓度检测。
在膜电化学发电机中(1、20)采用一种用于再利用集流体/分配器的方法,膜电化学发电机中(1、20)包括按滤压机结构组装的多个基本元件(2、21)和导电板(3)的和集流体/分配器(7、22)的阵列。本发明的方法提供:一旦检测出受损基本元件(2、21)的存在就拆卸所述电化学发电机(1)。随后,本发明的方法提供:为了之后重新组装电化学发电机(1、20)、再利用原来的集流体/分配器(7、21),修理/更换所述受损的基本元件。为此,在重新组装电化学发电机(1、20)的同时,用于调节厚度的机械装置(8、12、13、14、15)插入各导电板(3)和各集流体/分配器(7、21)之间。这种机械装置可以是金属网板、金属织物、交织纤维、穿孔板或压延板、薄密封垫、在其表面设置有密封圈的密封垫、由具有低弹性模量的弹性材料制成的密封垫。
本发明涉及用于评价化学放射线疗法对鳞状细胞癌的有效性的方法,所述方法包括下述工序(a)~(c):工序(a),针对从受试体中分离出的鳞状细胞癌试样,对选自SIM2基因及与该基因共表达的基因中的至少1种基因的表达水平加以检测;工序(b),将通过工序(a)检测出的表达水平与各基因的基准表达水平进行比较;工序(c),工序(b)中的比较结果为上述受试体中的表达水平比各基准表达水平高的情况下,判定为化学放射线疗法对上述受试体中的鳞状细胞癌的有效性高。
一种化学机械研磨工艺中氧化剂浓度的监控系统,包含一光谱仪与一中控器,其中光谱仪连接在研浆供应槽与研磨机台之间用来供应研浆的管路上,此光谱仪用来检测研浆中氧化剂的浓度;中控器与光谱仪、研浆供应槽与研磨机台连接,此中控器会根据光谱仪传来的信号以得到研浆中氧化剂的浓度,并据以调整研浆供应槽中研浆的组成与/或研磨机台的研磨条件。
诊断性电化学阻抗谱(EIS)程序用于测量一个或多于一个检测电极的阻抗相关参数的数值。所述参数可包括实阻抗、虚阻抗、阻抗幅值和/或相位角。所述阻抗相关参数的测量值随后用于进行传感器诊断,基于来自多个冗余检测电极的信号计算高可靠性的融合传感器葡萄糖值,校正传感器,检测一个或多于一个检测电极的附近的干扰物,以及测试电镀电极的表面特性。有利地是,阻抗相关参数可被定义成在特定的频率范围内基本独立于葡萄糖。专用集成电路(ASIC)能够执行基于EIS的诊断、融合算法和其他基于EIS参数的测量值的过程。
一种监控二氧化碳(CO2)中化学污染物的系统和方法。该二氧化碳监控系统包括污染物传感器,该污染物传感器被配置为实时检测通过该传感器抽出的CO2中的微量污染物。该污染物传感器包括被配置为跟踪污染物数量的干涉仪。
本公开涉及一种用于处理来自对象(218)中的目标体积(208)的磁共振成像MRI数据(170)的医学分析系统(111)。所述系统(111)包括:用于存储机器可执行指令的存储器(107);以及用于控制所述系统(111)的处理器(103),其中,所述机器可执行指令的运行使所述处理器(103):根据MRI数据(103)确定化学交换饱和转移CEST体素值,所述化学交换饱和转移CEST体素值对应于预定义的质子池与水质子之间的饱和转移,所述质子池具有预定化学位移;并且对所述CEST值进行加权,以区分目标体积(208)中富液组织(507)的CEST值与实体组织(505)的CEST值,其中,所述富液组织包括的液体量高于预定的最小液体量。
一种用于检测目标气体的电化学气体传感器,包括:包括至少一个气体入口的壳体;壳体内的电解质;与电解质离子接触的至少一个工作电极;与电解质离子接触的至少一个对电极;以及与电解质离子接触的至少一个次级电极。次级电极被配置为使得:经由至少一个气体入口进入壳体的目标气体在至少一个次级电极处的反应小于目标气体在至少一个工作电极处的反应。电化学气体传感器还包括与至少一个工作电极、至少一个对电极和至少一个次级电极操作地连接的电子电路装置。该电子电路装置被配置为测量来自至少一个工作电极的输出,并且测量来自至少一个次级电极的输出。在评估期间,基于来自至少一个工作电极的输出和来自至少一个次级电极的输出确定校正因子,以用于校正来自至少一个工作电极的输出,在该评估中,电化学传感器针对确定时间段暴露于目标气体。
通过计算机控制的装置,采用样品处理装置组装基本上维度稳定的化学组分。在一个实施例中,利用表面贴装技术,使用处理装置组装化学组分。化学组分可以包括(例如)用于样品制备和检测的化学品,例如试剂。在不同实施例中,化学组分可以是片剂、微片剂、冷干颗粒、珠、膜等。在一些实施例中,化学组分保存在包装有多种化学组分的载体内。载体可以限定多个腔室,其中每一个腔室限定保持至少一个化学组分的分立空间。在一些实施例中,机械臂对准腔室,以定位化学组分并将化学组分从载体中移除,以及将化学组分转移到处理装置的室。
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