本发明提供了一种有效防止在燃料电池阴极上发生碳腐蚀的装置。本发明的装置包括空气鼓风机,其将空气从供气源供应到燃料电池;燃料电池,其从空气鼓风机接收空气以便通过化学反应来发电;排气管,在空气中的氧被燃料电池中的化学反应消耗之后剩余的残余空气通过其被排出;压力传感器,其设置在排气管中,用于检测燃料电池中的空气压力;排气电磁阀,其设置在排气管中,用于控制排气管中的空气流;以及控制器,其通过接收由压力传感器检测的信号来控制空气鼓风机和排气电磁阀的运行,其中控制器通过空气传感器来检测空气压力,以使空气鼓风机向燃料电池供应空气,直至空气压力达到预定压力,然后关闭排气电磁阀,直至燃料电池中的氧完全耗尽,从而防止在燃料电池的阳极形成氢/氧界面。
一种用于在微波等离子体增强化学气相沉积(MPECVD)系统中使用的微波发生器系统,微波发生器系统包括:微波发生器单元,被配置为以适合于经由化学气相沉积处理制造合成金刚石材料的操作功率输出产生微波;故障检测系统,被配置为检测微波发生器单元中导致操作功率输出的减少或者频率的改变的故障;以及重新启动系统,被配置为响应检测到故障而重新启动微波发生器单元并且在微波发生器单元中导致操作功率输出的减少或者频率的改变的故障之后少于10秒的时间段内,恢复操作功率输出或者频率。
一种腹膜透析(PD)流体管线组包括:配置成能够将用过的透析液载送到排出接收器的流体管线和沿着所述流体管线设置的化学测试装置。所述化学测试装置被配置成能够在所述用过的透析液流经所述化学测试装置时检测所述用过的透析液中的物质的存在性,并且所述化学测试装置被配置成能够提供对所述用过的透析液中的所述物质的存在性的视觉指示。
一种用于测定样品(114)的特性的系统(102),包含用于询问样品(114)的一个LIBS检测器(104,106)和一个红外吸收检测器(108,110)以便分别产生LIBS光谱数据和红外吸收光谱数据;以及一个被适配成用于应用至少一个化学计量预测模型的数据处理器(112),每一个化学计量预测模型被构建成用于将LIBS和吸收光谱数据二者的特征与该样品的一个不同的特定特性、与衍生自该LIBS数据和该吸收数据二者的至少一部分的一个组合数据集相关联、优选定量地相关联,以便由此产生由那个模型关联的特定特性的测定、优选地定量测定。
本发明涉及一种蓄电池(1),其具有:至少一个电化学蓄能装置(2、2a、2b、2c),其被设置成输出电能;控制装置(3),其被设置成监测与电化学蓄能装置(2、2a、2b、2c)的能量交换;测量装置(4、4a、4b),其被设置成至少按时检测电化学蓄能装置(2、2a、2b、2c)的一个或多个物理的或化学的参数,并提供相应测量值;数据存储装置(5),其被设置成至少按时写入数值,特别是测量值。
本发明提供一种由具有聚碳酸酯树脂基板的废弃光盘和/或回收光盘回收聚碳酸酯树脂的方法。将废弃光盘和/或回收光盘粉碎,将得到的粉碎处理物进行化学处理,对在所述化学处理工序中得到的化学处理物进行下述工序〔I〕和〔II〕,工序〔I〕为包括(a)通过使用磁石除去磁性金属异物的工序和(b)通过使用光学摄像机,选定着色异物并除去该着色异物的工序的工序;工序〔II〕为通过使用金属异物检测器,检测金属异物的有无并除去具有金属异物的树脂的工序。
本发明公开了一种用于感测从生物刺激、化学刺激、离子刺激、电刺激、机械刺激及磁性刺激中选择的至少一个的CMOS(互补金属氧化物半导体)像素。该CMOS像素包括:衬底,其包括背侧;源,其与该衬底耦接以产生背景电流;及检测元件,其经电耦接以测量该背景电流。该刺激(其将被提供至该背侧)影响该背景电流的可测量改变。
本发明提供了一种电探测器,其包括集成有电荷传感器的纳米流体通道。所述电荷传感器可为纳米管、纳米线、晶体管或电容,并且可以是碳、硅、碳/硅或其他半导体材料。纳米通道的深度与德拜屏蔽距离接近。本发明还提供了以电探测器探测带电分子或生物或化学物类的方法。溶液中的带电分子或物类被驱动通过电探测器的纳米通道,并与电荷传感器接触,从而产生可探测到的信号。本发明还提供了检测局部溶液电势的方法。流经电探测器纳米通道的溶液与电荷传感器接触,从而产生可探测到的局部溶液电势信号。
一种便携通信装置(100),包括至少一个感测电路(101)和一个处理器(104),并且根据一个相应的操作方法操作。该感测电路检测(205)包含该便携通信装置的外部环境的一个特性(例如空气中的化学成分或装置的加速度)或该便携通信装置用户的一个特性(例如,心率或血糖含量),并且产生一个代表所被感测特性的一个特征的信号(207)。该处理器接收该信号并且至少基于该信号所代表的该被感测特性的特征启动事件。事件包括但不限于以下的一个或多个:改变该装置用户、发送信号(例如,紧急呼叫)给远程通信装置、重新感测该特性或感测另一个特性以及修改该装置的设置或配置文件。
一种用于在被用于检测或测量介质中的化学种类的吸收光谱系统中修正透射光的强度波动效应的方法和系统,由此,向通过介质的光束施加一个或多个调制突发。可通过对可调谐二极管激光器的偏流进行调制来获得此突发信号,并且调制突发信号可最佳地处于波长调制光束的调制频率的二次谐波以允许对二次谐波检测系统使用被用于被测对象光谱检测的相同信号路径处理。可以使用平滑窗函数来控制突发信号以使在可调谐二极管激光器波长调制光谱系统中固有的、光学干扰边缘(基准)和由背景化学种类或被测对象在与调制突发一致的波长下进行的残余光吸收的非线性扰动效应最小化。
利用化学气相沉积方法(CVD方法)形成下包层、核心和上包层。至少调整氮氧化硅的氧的添加量,氮的添加量和硅的添加量之一,以便核心具有高于包层的所需折射率。此外,形成终点检测器,在刻模形成核心的过程中,所述终点检测器变成干蚀刻的蚀刻限位器。
一种废气净化装置,其设于发动机上,能够以简单的构成高效地执行利用化学反应使过滤装置的PM捕集能力恢复的过滤器再生控制。本发明的废气净化装置具备:配置于发动机(5)的排气路径的废气净化用的微粒过滤器(50)、由发动机(5)的动力驱动的作业部用液压泵(101)、可检测微粒过滤器(50)的堵塞状态的压力传感器(68)、用于使作业部用液压泵(101)的动作量强制增大的压力调节阀(104)及切换电磁阀(106)。通过基于压力传感器(68)的检测信息的压力调节阀(104)的压力调节使作业部用液压泵(101)的喷出压力增大,由此执行使发动机负荷增大的过滤器再生控制。
本发明提供一种有效启动高温聚合物电解质膜燃料电池堆的方法,及采用该方法的燃料电池系统。高温聚合物电解质膜燃料电池堆电化学氧化来自燃料重整器的燃料进行发电,其在高温下工作,并且不需要外部蒸汽。该启动高温聚合物电解质膜燃料电池堆的方法通过与电池堆相连的加热块预热电池堆,检测电池堆的温度,将检测到的电池堆的温度与参考温度进行比较,并根据比较结果向电池堆提供来自燃料重整器的废气。因而,依次使用加热块的传导热以及燃料重整器的高温废气,进而降低成本并且防止电解质膜被损坏。
一种用于控制发动机空燃比的车辆控制器,包括:设在催化剂下游侧的第一排气传感器,用以检测排气中的氧浓度;与第一排气传感器相连的第一分样滤波器;以及与第一分样滤波器相连的控制单元。所述控制单元确定操纵空燃比的操作变量。第一分样滤波器过采样、低通滤波、然后再下采样第一排气传感器的输出。第一分样滤波器可以除去排气传感器输出的化学噪声。按照另一种具体方式,第二分样滤波器与设在催化剂上游侧的第一排气传感器相连,用以检测排气的空燃比。第二分样滤波器过采样、低通滤波、然后再下采样第二排气传感器的输出。第二分样滤波器可以补偿空燃比传感器分辨率的不足。
本发明涉及鉴定涂料组合物如清漆、油墨和油漆的领域,当施涂于基质如纸币或其它有价值的文件上时,它特别用于鉴定这类涂料组合物的领域中。它特别涉及用标识剂(示踪剂)标记例如以容许其鉴定的标记涂料组合物如油墨,和鉴定该标记涂料组合物的方法。标记通过将示踪剂共价结合在涂料组合物组分上而实现,例如用于安全文件的。不能通过常用化学处理如洗涤方法或使用溶剂而提取的示踪剂可在热致化学碎裂时用PY-GC-MS设备检测到并识别。因此鉴定标记油墨或标记基质属于特殊标记油墨、清漆或批料。
本发明涉及一种操作离子迁移谱仪的方法,其包括:改变谱仪内漂移管的压力;在漂移管中沿漂移轴线分离至少一些离子化的化学物种;和在漂移轴线的端部检测离子。漂移管包括一个能够限制漂移气体中的离子的螺旋阻性导线线圈,还包括至少一个入口和至少一个出口以通过漂移气体。位于漂移管中的一个离子门在漂移管中限定出一个反应区和漂移区。离子检测器在漂移管中布置在位于漂移区一端的离子门的下游。螺旋阻性导线线圈环绕于该漂移管。电源在螺旋阻性导线线圈中产生一个电场以控制漂移气体中离子的温度。根据本发明,该漂移管设计能够将离子迁移谱仪构造成具有更低的重量、更低的能耗、更低的制造成本,而且不使用可能导致漏气的密封剂。
本发明涉及一种针对人血小板生成素(TPO)的单克隆抗体,一种纯化TPO的方法,该方法包括采用该抗体通过亲和层析从一种含有TPO的物质中分离TPO,以及采用该抗体用于免疫化学定量或检测TPO的方法。通过采用抗-TPO的单克隆抗体可以纯化,检测或定量不同类型的人的TPO分子。
本发明提供了一种以接近定量产率制备膦酰基甲基甘氨酸的方法,该方法排出了使用贵金属催化剂和其杂质问题。用化学活性高得多的过氧化氢代替含氧气体,过氧化氢与活性炭结合,以非常高的产率将PMIDA氧化成PMG。容许与PMIDA反应氧化剂的数量是气体反应产物中氧气浓度的函数,并且该数量通过检测该浓度控制。在另一实施方案中,氧化剂是含氧气体。在每种情况下,检测气体反应产物中的氧气浓度以确定反应终点。
一种用于在包括氢或含氢物质的气体中检测至少一种非含氢物质的场效应气体传感器(1)。该场效应气体传感器包括:半导体层(2,3),其具有一个表面;至少一个欧姆接触(8),其接触该半导体(3);第一电子绝缘层(7),其覆盖该半导体层的该表面的至少一部分;第二绝缘层(11),其包括一种对氢或含氢物质基本呈化学惰性的材料,该第二绝缘层接触该第一电子绝缘层(7)和该半导体层(3)至少之一;至少一个电气接触(12),其接触该第二绝缘材料(11)且包括一个导电、半导电和/或离子传导层。该场效应气体传感器被配置为使得所述至少一种非含氢物质与所述至少一个电气接触的至少一部分的相互作用影响该导电、半导电和/或离子传导层(12)的功函以及/或者该半导体层(3)中的电场,由此该场效应气体传感器的电流-电压(I-V)或电容-电压(C-V)特性被改变,其中I-V或C-V特性的改变提供了关于所述至少一种非含氢物质在该气体中的存在的信息。该场效应气体传感器在EGR(废气再循环)应用中的用途。一种对氢基本呈化学惰性的材料在场效应气体传感器中的用途。
本发明提供式(I)的化学实体,其中R1、R2、R3、Y和n具有本文所述的任何值和包含所述化学实体的组合物;其制造方法;以及其在大范围方法中的用途,包括代谢和反应动力学研究、检测和成像技术和放射性治疗;以及疗法,包括选择性抑制MAO和MAO-B、增强神经元可塑性、治疗神经性病症、提供神经保护、治疗与CNS病症相关的认知或运动障碍、增强认知和运动训练的功效、提供神经恢复和神经康复、增强非人类动物训练方案的功效、以及治疗周边病症(包括肥胖症、糖尿病和心血管代谢病症)和其相关共存病。
化学反应过程的非正常(即紧急)停车通过一种安全运行化学反应过程的方法来实现,该方法包括以下步骤:检测能够影响反应过程的不利状况、最大程度的减少反应物的反应和维持通过过程中的反应区的材料的流动以使反应混合物从反应区中被置换出来。材料的流动保持一段时间,以使基本上全部的反应混合物从反应区中置换出来,从而冲洗了反应区。然后可将反应混合物冲洗到一辅助容器中,诸如吸收塔。
本发明公开了用于聚合加工性及冲击强度优秀的聚烯烃的催化剂组合物、聚烯烃的制备方法及聚烯烃树脂。该催化剂组合物包含:由说明书中的化学式1表示的一种以上的第一有机金属化合物;由化学式2表示的一种以上的第二有机金属化合物;以及铝氧烷。本发明的一个实施例的聚烯烃树脂满足如下物性:(i)在190℃温度、2.16kg的载荷条件下检测的熔体流动指数:0.1g/10分钟至1.5g/10分钟;(ii)密度:910kg/m3至930kg/m3;(iii)重均分子量和数均分子量之比:3.0至7.0;(iv)Z平均分子量和重均分子量之比:2.2至4.5;(vi)当对多峰分布的升温淋洗分级曲线进行反卷积时,具有位于50℃至74℃温度下的峰的升温淋洗分级曲线的面积为多峰分布的升温淋洗分级曲线总面积的40%至75%。
提供了一种能够保持工作点的分布式发电系统及其控制方法。该分布式发电系统包括:通过氢和氧的电化学反应产生电流和高温气体的燃料电池;利用由燃料电池产生的热而获得旋转功率的涡轮机;利用涡轮机的旋转功率向燃料电池提供空气的压缩机;在启动模式中用作使用由电池提供的电流的电动机、在发电模式中用作由涡轮机的旋转功率而旋转并产生电流的发电机的电动机/发电机单元;以及为三相电力系统提供由燃料电池产生的DC功率和由电动机/发电机单元产生的AC功率的逆变器单元。所述控制分布式发电系统的方法包括:检测电动机/发电机单元的转轴转速;将检测的转速与预定的参考速度进行比较;以及向电动机/发电机单元提供电流,从而沿转轴旋转的相反方向或相同方向产生负载。
本发明提供特异性结合人PD-L1的分离的抗体以及此类抗体的抗原结合片段,以及包含所述抗PD-L1抗体或结合片段和一组用于检测结合人PD-L1的所述抗体或其抗原结合片段的复合物的试剂的试剂盒。本发明的抗体和抗原结合片段适用于组织样品中人PD-L1表达的免疫组织化学检测。还提供编码本发明的抗体和抗原结合片段的核酸分子以及用于其表达的表达载体和宿主细胞。
本发明涉及一种具有高压泵(16)的高压清洁设备,其包括抽吸室(50)、至少一个位于抽吸室下游的泵室(52)和位于泵室(52)下游压力室(56),流体在泵室内处于压力下,其中,高压清洁设备(10)具有操作单元(24)和混合装置(80),被设计成低压清洁剂喷嘴(37、42)的排出单元(36、41)布置在操作单元或接合至操作单元,操作单元能够通过高压线路(22)与压力室(56)流动连接,通过混合装置能够将压力室(56)内的流体与化学清洁剂混合。为了进一步改进这种高压清洁设备使其对使用者更友好,根据本发明提出的是,高压清洁设备(10)具有检测单元(136)、与检测单元(136)联接的控制单元(76)、与控制单元(76)联接的提示单元(34)以及输入单元(28),利用检测单元能够检测到,在泵室(52)的压力侧的流体压力低于阈值压力,在提示单元上能够给操作人员提供高压清洁设备(10)占据清洁剂模式的提示,操作人员能够通过输入单元预定化学清洁剂与流体的混合比例。
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