一种在用激光束或电子束熔化粉末形式的合金化材料的后续层以制造物体本身和随后通过材料的化学蚀刻从物体本身去除的支撑结构的过程中,由金属和它们的合金增材制造三维物体的方法。其特征在于,在平行于由沉积粉末层限定的平面的方向上测量时,支撑结构的渗透率高于10‑12m2,其中,支撑结构壁的厚度不大于1mm,并且蚀刻液包含至少一种组分,其本身可使被加工材料的表面形成钝化层,并且蚀刻液进行超声波处理,该超声波的强度大于介质的空化阈值。
本发明涉及高强度钢板,其满足指定的化学成分组成;以扫描型电子显微镜观察金属组织时,多边形铁素体为30~60面积%;以光学显微镜观察金属组织时,MA混合组织为21面积%以下;以X射线衍射法对金属组织进行测定时,残留奥氏体为8体积%以上;所述多边形铁素体中,圆当量直径为35.0μm以上的多边形铁素体的面积率为0%,圆当量直径为10.0μm以上且小于35.0μm的多边形铁素体的面积率为10%以下;并且指定的关系式所规定的连结度为10%以上。
一种图神经网络系统,其实现用于理解和控制物理系统的可学习的物理引擎。所述物理系统被认为由通过关节耦合的主体组成并由静态图和动态图表示。图处理神经网络处理输入图,例如静态图和动态图,以提供输出图,例如预测的动态图。所述图处理神经网络是可微分的并且可以被用于控制和/或强化学习。经训练的图神经网络系统可以被应用于具有相似但新的图结构的物理系统(零样本学习)。
“曝光控制器”提供了用于训练和应用深度卷积网络的各种技术,以在大范围的真实世界照明条件下为大范围的图像物体类型改进图像质量的方式,提供实时自动相机曝光控制作为场景语义上下文的实时功能。由曝光控制器应用以实施该功能的深度学习方法首先使用监督式学习来实现良好的锚点,其模拟特定相机模型或类型的整体曝光控制,然后通过强化学习来精化。由曝光控制器提供的端对端系统(例如,曝光控制和图像捕获)提供实时性能,用于预测和设置相机曝光值,以在大范围的图像捕获情景(例如,背光场景、前照明、照明条件快速变化等)中提高最终图像的整体视觉质量。
可冷凝金属卤化物材料(例如但不限于钨氯化物(WCl6))可用于在化学气相沉积(CVD)或原子层沉积工艺中沉积金属膜或含金属膜。本文描述了包含可冷凝材料的高纯度组合物和纯化可冷凝材料的方法。在一个方面,提供了一种组合物,其包含:基本上没有至少一种杂质的六氯化钨,其中如通过X射线衍射测量的,该六氯化钨包含至少90重量%、优选95重量%和更优选99重量%或更多的β?WCl6及5重量%或更少的α?WCl6。
本发明的实施例总体涉及用于化学机械抛光基板的方法。这些方法一般包含以下步骤:测量抛光垫的厚度,该抛光垫在抛光表面上具有沟槽或其他的浆液传送特征部。一旦确定该抛光表面上的这些沟槽的深度,即可响应于所确定的沟槽深度而调整抛光浆液的流量。在该抛光表面上抛光预定数量的基板。可视情况而重复该方法。
本发明涉及沉积于基材上的纳米结构多孔氟氧化物膜、其制备方法以及不同应用。所述氟氧化物具有多孔的半结晶型结构且在80%以下的相对湿度下在可见光区测量的折光指数为1.08-1.25。其化学组成对应于式:(Mg(1-x)Cax)(1-y)MyF(2+(n-2)y-2z-t)Oz(OH)tM’w,其中n为M的化合价,为1-4;M代表至少一种选自Al、Si、Ge和Ga的元素;M’代表至少一种选自Co、Cr、Ni、Fe、Cu、Sb、Ag、Pd、Cd、Au、Sn、Pb、Ce、Nd、Pr、Eu、Yb、Tb、Dy、Er和Gd的元素;并且0≤w<0.1,0≤x≤1,0≤y≤0.5,z<1,z+t>0和t<2。
本发明提供了一种制造半导体器件的方法,该方法使用均匀地限定孔阵列尺寸(分割a)和阵列间的间隔的长度(分割b)的监测图案,来评估在插塞的化学机械抛光中产生的侵蚀的级别,以阻止在随后工艺中的缺陷,提高后续工艺的稳定性。
本发明属于药理学,并可以用于制作治疗和预防由疱疹、流行性感冒、乙型和丙型肝炎病毒引起的病毒性疾病以及病毒感染免疫缺陷的药物。禾本科植物Gramineae科Calamagrostis Adans属和/或Deshampsia Beauv属绿色部分和小穗中提取的生物活性物质含黄酮类化合物,即小麦黄素(tricin)、芹菜素、木犀草素、槲皮素、鼠李金黄酮类苷元和/或小麦黄素、芹菜素、木犀草素、槲皮素、鼠李金黄酮苷,辅助物质,成分(质量%)如下:小麦黄素黄酮类苷元和/或其黄酮苷0.016至2.062%;芹菜素黄酮类苷元和/或其黄酮苷0.010至1.393%;木犀草素黄酮类苷元和/或其黄酮苷0.01至4.979%;槲皮素黄酮类苷元和/或其黄酮苷0.001至0.771%;鼠李金黄酮类苷元和/或其黄酮苷0.104至0.203%;辅助物质99.868至90.592%;至0.203%;辅助物质99.868至90.592%。因此,测定生物活性物的具体活性物质成分,其物理化学、生物学性能允许改善并选择其对特定病毒、剂型计量发挥抗病毒作用的最佳成分。此外,已确定本生物活性物质作为(γ)型内源干扰素的诱导剂,并具有凋亡调节作用和抗氧化性能,提高细胞对自由基压力的稳定性。特定病毒抗病毒作用针对2型单纯疱疹病毒、流感病毒、牛腹泻病毒(丙型肝炎病毒)。
本发明描述了基于多种发色团/荧光素降解的测量方法的开发,所述发色团/荧光素可用作说明液体内紫外剂量的定量方法,或用作紫外灭菌的定性、可视颜色变化的化学指示剂。
本发明的目的在于提供使用连续搅拌釜式反应器(CSTR)制备环状有机化合物的方法,所述方法能够实现优异的杂质抑制效果(质量改善)、反应釜尺寸的减小、连续生产等。为了解决上述问题,本发明人对使用CSTR的环化反应进行了研究,该反应器并未常规地用于环状化合物的环化反应。因此,本发明人已经发现与常规环化方法相比,本发明可以实现优异的杂质抑制效果(质量改善)、反应釜尺寸的减小、连续生产等。此外,本发明人已经发现,通过将常规上主要以精细化学品工厂水平使用的模拟方法应用于本发明的环化反应,由此实验性地预测环化反应的反应速率,并且在使用CSTR的环化反应中设定影响这些条件的流量(停留时间)、前体和环状有机化合物的浓度以及用于环化反应的温度等,甚至在环肽和杂环化合物的制备中可以有效地实现上述改善效果。
本发明提供一种轮胎用橡胶组合物、以及使用了该轮胎用橡胶组合物的充气轮胎,其能够同时具备耐臭氧性和外观性。一种轮胎用橡胶组合物,其特征在于,含有橡胶成分,且实质上不含化学抗老化剂,该橡胶成分包含芳香族乙烯基-共轭二烯共聚物加氢得到的氢化共聚物,该氢化共聚物利用凝胶渗透色谱测定得到的重均分子量为30万以上,共轭二烯部分的氢化率为80摩尔%以上。
织物基底(252)通过对基底表面选择性施用各种染料而提花,某种程度上在图案细节、清晰度和颜色范围(70)领域提供理想的、视觉明显的加强,这是通过使用令这种加强成为可能的新提花系统(254),包括应用各种化学剂而实现的。在一个实施方式中,本文说明的提花系统(254)能够生产绒面织物基底(252),可用于表现出理想的提花品质独特结合的地面覆盖物,该提花品质使用专门为这些基底和提花品质开发的新技术鉴别和测量。
本发明提供了一种无机类物质内墙材料,所要解决的技术问题是:收藏文物的收藏库或展示柜,应保持一定的温度和一定的湿度,但为降低费用,大部分博物馆空调在每天以间歇方式工作。据此博物馆收藏库的内部壁面安装湿度调整板,常规湿度调整板由于添加了粘接剂等化学药品而会生成微量挥发性有机化合物,很容易被燃烧。本发明的要点是:无机类材料占40~60%、硅酸质材料占10~20%、余者为水。本发明的积极效果是:它以无机质类原料作为主要成分,其酸度为pH7.0,属于中性,因此能形成文化财产保存空间的中性环境,并具有对甲醛及氨气的除臭效果。此外它属于不燃性材料,在发生不测火灾时,能有效保护文化财产及历史遗物的安全。
提供适形导体和电极阵列及其制造和使用的相关方法。除了用于电和/或化学感测和刺激的其他非生物应用以外,可将所公开的结构植入或放置在受试者身体外部来记录生物信号和/或传递电刺激。可以用吸收性材料形成图案(例如通过激光切割机),其然后注入导电墨水,导电墨水例如可包括MXene材料、还原氧化石墨烯(rGO)、石墨烯/石墨、金、铂或其他金属纳米颗粒、碳纳米管、导电聚合物或其他导电墨水材料。所得电极阵列可以与磁共振成像(MRI或fMRI)和经颅磁刺激(TMS)模式兼容,并且所公开的工艺可以高产量快速生产电极。
提出了一种新型的微流控芯片,用于在计量的反应体积(32)中进行化学或生化测试。微流控芯片(100)具有限定内部流体体积的主体(200)。入口(10)设置到主体(200),用于将内部流体体积连接到环境空间。废物通道(20)形成内部流体体积的一部分,并与入口(10)流体连通。样品通道(30)也形成内部流体体积的一部分,并且与入口(10)流体连通。样品通道(30)包括第一疏水性挡块(61)和与第一疏水性挡块(61)间隔的第二疏水性挡块(62),以在它们之间提供计量的反应体积(32)。排出通道(40)通过第一疏水性挡块(61)与样品通道(30)的计量的反应体积(32)流体连通。样品容器(51)通过第二疏水性挡块(62)与样品通道(30)的计量的反应体积(32)流体连通。
具有改进的阻燃性和耐化学品性的制品可以由含有交联性聚碳酸酯树脂的共混物制成,其中该交联性聚碳酸酯树脂具有衍生自二羟基二苯甲酮的重复单元。可以利用预测方程式,从而使共混物和聚碳酸酯树脂的性能与制品的最终性能相关,并且能够设计具有所需性能组合的制品。
公开了一种无线(例如近场或射频)通信设备,及其制造和使用的方法。所述无线通信设备包括接收器和/或发射器、在其上具有天线的基板、集成电路、以及一个或多个连续性传感器。所述天线接收和/或反向散射无线信号。所述集成电路处理所述无线信号和/或由该处理而得的信息,和/或生成所述无线信号和/或用于该生成的信息。所述连续性传感器配置用于感测或确定所述包装或容器中存在化学品或物质,以及因此的所述包装或容器的连续性状态,所述通信设备放置在或者固定或粘附在所述包装或者容器上。所述连续性传感器电连接到所述集成电路的一组端子,该组端子不同于所述天线所电连接的那组端子。
一种包含沸石材料的化学模制品,所述沸石材料显示出I型氮吸附/解吸等温线,如参考实施例1中所述进行测定,并且具有MFI型骨架和包含Si、O和Ti的骨架结构,所述模制品还包含用于所述沸石材料的粘合剂,所述粘合剂包含Si和O,其中所述模制品显示出总孔体积为至少0.4mL/g,抗碎强度为至少6N。
本发明提供一种使用连续式泰勒流动反应器,通过共沉淀法制备LaZrGa(OH)x金属氢氧化物前驱物的制备方法;还提供一种具有锂离子传导性的离子掺杂的全固态锂离子传导材料的制备方法,及将其掺入高分子基材中,使用刮刀涂布法涂布制成独立式双层及三层有机/无机复合式固态电解质膜的制备方法;此外,本发明提供一种使用前述复合式固态电解质膜的全固态锂电池,并量测其电化学性能;前述全固态锂电池,能够提高锂离子导电率、降低固态电解质膜与电极的界面阻抗,使电池拥有优异的性能表现,且可有效避免针状锂枝晶的生长,进而提高其使用安全性。
本发明涉及一种方法,在灌注系统中利用两个可彼此独立地调节的泵建立和优化至少两个可彼此独立地调节的循环,该循环通过至少两个接合点相互连接并且该循环包括基本上相同的流体,尤其为血液、血浆或电解质溶液。该灌注系统可具有所有通用的装置,例如该装置用于流体的供给、运输、流量或压力调节、过滤、气泡分离、物质和能量转换或物理化学参数测量。
本发明涉及用于电读取微阵列的设备,其可以被清洁并被使用不止一次。用于读取微阵列(6)的设备(1、1’、1”)的设备包括下列元件:基板(2、2’、2”),包括用于将所述微阵列(6)的测试表面(7)放置为平行于所述基板(2、2’、2”)的读取表面(4)的支撑装置;换能器(5、5’、5”)矩阵,布置在所述基板(2、2’、2”)的读取表面(4)上,将电气或化学值的变化转换成电气值的变化;以及读取装置(10),其连接至所述换能器(5、5’、5”)并且解释来自所述换能器(5、5’、5”)的电信号。
具有LOG P值大于2.6(该LOG P值根据日期为95.07.27的化学品测试的OECD准则107号而试验确定)的有机物质适用于作为相转移催化剂加速的反应的溶剂。
本发明有关于一种将电路讯号引出的方法,其主要是于基材〔例如:集成电路〕上选择欲引出讯号的数个目标电极,运用聚焦离子束〔FOCUSED IONBEAM;FIB〕或激光将目标电极上各种半导体制程使用的材料〔如:导电层、半导体层、绝缘层等〕去除,形成接触孔洞,露出目标电极,再利用聚焦离子束或激光伴随化学气相沉积〔DEPOSITION〕的方式于接触孔洞中形成导电桥墩〔PIER〕,再放置导电黏稠材料于各导电桥墩之上,以能利用该导电黏稠材料连接金属导线形成导电路径,既可通过该金属导线将目标电极的讯号引出进行验证测试或者也可以增加电子元件于既有电路中,以进行修改制作电路的方法。
在各种实施例中,提供了方法、系统和车辆设备。一种用于实施由强化学习(RL)建立的自适应巡航控制(ACC)的方法,包括:由处理器执行自适应巡航控制以接收关于主车辆的操作环境和当前操作的一组车辆输入;由处理器识别在主车辆环境中操作的目标车辆,并量化从感测到的输入导出的关于目标车辆的一组目标车辆参数;由处理器通过生成关于每个车辆的一组速度和扭矩计算值来对主车辆和目标车辆的状态估计进行建模;由处理器基于主车辆和目标车辆的一个或多个建模状态估计,从至少一个奖励函数生成结果集;以及用包含在RL中的驾驶员行为数据处理该结果集,以将一个或多个控制动作与驾驶员行为数据相关联。
本发明提供一种聚酰亚胺,其是包含相对于全部重复单元多于50摩尔%的下述化学式(1)所表示的重复单元的聚酰亚胺,在以厚度为10μm的膜进行测定的情况下,100~250℃之间的线性热膨胀系数为25ppm/K以下,并且,400nm波长的光透射率为80%以上。
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