本發明描述一種微流體裝置,包括:基板,包含相對設置的第一側與第二側;腔室,從所述第一側向所述第二側延伸到所述基板中并延伸至基座,所述腔室包括突出元件,所述突出元件形成所述腔室的壁;及主通道,沿著所述腔室的基座及沿著所述腔室的所述壁的至少一部分延伸。所述微流體裝置可以與計算機化設備一起使用,其中計算機化的設備提供在雙通道中執行的顯微鏡和電化學測試。這些設備可以帶到現場,以進行即時結果的現場測試。雙通道包括成像(光學或顯微)通道和信號通道。本發明公開了與顯微鏡通道光學器件一起使用的微流體裝置。
本發明涉及一種信號設備(10),該信號設備(10)用于由陸地車輛駕駛員或騎手佩戴或用于安裝在這樣的車輛上,該車輛優選為兩輪車輛;所述設備包括加速度計(30)、電化學電池組件(B1;B2)、第一光源(LED1?LED6)、用于發出報警信號的無線通信裝置(40)以及控制單元(20);所述控制單元(20)用于在加速度計測量到大于或等于第一預定減速度閾值的減速度時,啟動光源,以及用于在加速度計測量到大于或等于第二預定減速度閾值的減速度時啟動通信裝置。
本發明提供一種用于在化學氣相沉積反應器中制備多晶硅的方法,其中,在反應器外部的至少一個反應器部件的至少一個位置,使用測量裝置測量反應器的振動,并且任選地記錄該振動。本發明還提供了一種用于實施該方法的反應器。
本發明涉及一種用于進行固相肽合成的反應器的自動化系統,更具體而言,涉及一種通過具有使得能夠通過測量單元實時測量反應器中的化學物種的液體再循環回路的反應器而自動化的固相肽合成器。該系統包括輸入管,即:專用于引入樹脂的管道(1),專用于引入合成和洗滌溶劑的管道(2),專用于引入使引入的氨基酸脫保護的試劑的管道(3),專用于引入試劑的管道(4),并包括組裝反應器(9)和反應器的液體的再循環回路(10)。
用于準確地確定鋰硫電池組、模塊或電池的健康狀況(包括充電狀態和相對年齡)的系統和方法。本發明使用鋰硫電池或電池組的操作模型來預測在與充電狀態和健康狀況相關的一系列條件下的模型參數。操作模型包括由于鋰硫電池的獨特化學性質而引起的記憶效應,其不包括對鋰硫電池組的健康狀況確定的其它方法的使用。模型參數在真實生活應用中被識別,并且參數被與使用卡爾曼濾波的操作鋰硫模型的參數比較。輸出包括對健康狀況的估計和其他關鍵性能指標。將關鍵性能指標與例如電阻的測量值進行比較,以向估計過程提供反饋以便提高準確度。該系統可以在應用中被實現為軟件或固件。
實施例涉及使用磁共振成像(MRI)評估組織特性。MR圖像被用于測量影響到組織的特定化學特性的特性。在一個示例性實施例中,組織的橫向弛豫值或橫向弛豫速率,其可以從MR圖像中輕易測得,被用于評估組織中的鐵沉積。鐵沉積影響了組織的橫向弛豫值(T2或T2*)或弛豫速率(R2=1/T2或)?;谝阎挠行е?、水值和脂肪值,通過合并組織的MR圖像中多個圖像元素中每個單獨圖像元素的最相關值,計算臨床相關圖。所述臨床相關圖可利用一幅圖提供組織的任何區域中鐵沉積的精確評估。
本發明涉及用于制造經外延涂覆的半導體晶片的方法,其中制備多個至少在其正面上拋光的半導體晶片,并且均依次單獨通過化學氣相沉積法在外延反應器內于800至1200℃的溫度下將外延層施加到其經拋光的正面上而通過以下步驟進行涂覆:分別將一片所制備的半導體晶片支撐在根據本發明的裝置上,從而使該半導體晶片位于該環上,該半導體晶片的背面朝向具有透氣性結構的基座的底部,但是不接觸該基座,從而通過氣體擴散使氣態物質從該半導體晶片的背面上方的區域透過該基座導入基座的背面上方的區域內,此外該半導體晶片僅在其背面的邊緣區域內與該環相接觸,其中在半導體晶片內完全不會產生利用光彈性應力測量法(“SIRD”)可測的應力。
本發明提供一種集成電路和半導體裝置制造方法、隔絕區域階高控制方法,其隔絕區域的階高之間具有較佳的一致性。集成電路的制造方法包括提供一基板,其具有一個或多個溝槽;填充上述一個或多個溝槽;對已填充的一個或多個上述溝槽進行一化學機械研磨工藝,其中一個或多個上述溝槽中的每一個包括一厚度;測量已填充的一個或多個上述溝槽中的每一個的上述厚度;根據已填充的一個或多個上述溝槽中的每一個的已測量的上述厚度決定進行一蝕刻工藝的一總時間。以已決定的上述總時間進行上述蝕刻工藝。本發明提供優點:改善元件的整體性能;提供更好的關鍵尺寸一致性;提升對工藝變異的控制,特別是階高的變異;以及易于與公知工藝整合。
一種流體輸送系統可以包括容納醫療流體的容器,流體加壓單元,和將來自容器的醫療流體轉移到流體加壓單元的流體轉移組件。為了驗證流體輸送系統的完整性和無菌性,系統可以經歷測試協議以評價系統對病原體進入、化學退化和/或患者流體輸送程序之間的流體交叉污染的易受性。測試協議可以幫助保證在多個不同流體輸送程序期間使用的輸送系統部件與在每個流體輸送程序之后替換部件的情形表現得一樣好。
本發明的各實施方式總體上涉及用于策略部署的風險量化。具體地,描述了風險量化、策略搜索和自動安全策略部署。在一個或多個實施方式中,技術用于確定策略的安全性,諸如表示新策略將相對于當前部署的策略顯示出增加的性能測量(例如,交互或轉換)的置信等級。為了進行這種確定,利用強化學習和集中不等式,其生成和約束關于策略的性能測量的置信值并由此提供該性能的統計保證。這些技術可用于量化策略部署中的風險、基于估計性能和該估計中的置信等級選擇策略用于部署(例如,其可以包括使用策略空間來減少數據處理量)、用于通過交互創建新策略(其中策略的參數被迭代調整并且評估這些調整的效果)等。
一種輸送至少一種氣體的常壓晶片加工系統(100),所述系統含有排氣控制反饋系統,所述排氣控制反饋系統利用傳感器(116、142、162、182、192)測量系統內壓力并且調節控制單元(112、132、152、180、196)以在系統內維持所需的設定壓力。所述傳感器測量內爐(140)內,特別是內爐的裝載(136)、旁路中心和卸載(156)部分,相對于暗槽作為壓力的小壓差。對內爐壓力的直接控制,為較少經受在外部環境變化的晶片加工提供了更穩定的壓力平衡,以及發生當至轉子流量計的供應壓力變化時,考慮了改變輸入氣流的補償。所述壓力控制的系統和方法特別有利產生在較長運行時間內具有改進過程可重復性的化學汽相沉積應用。
本發明提供一種方法和裝置,其中用一種微流體裝置對少量流體進行操作并測定出各種化學和物理現象。該裝置主要是區域內的少量流體有一開口與大氣相通,這里,將試樣加到這個蒸發的區中。將該區與液體介質保持接觸,該液體介質用來補充區內的液體并保持區中混合物組分基本不變。測定過程中,通過流入區域的液流來嚴格控制區域內組分的擴散。
本發明組涉及醫學和醫學技術,更具體地涉及基于吸收等溫量熱光譜學的監測血糖水平的無創方法與裝置,其允許活組織中生物的化學組分含量被實時確定。本發明還涉及制備具有給定生物學性質和給定三維結構的生物聚合物分子的方法。本發明組的使用使得可以實施對糖尿病患者血糖水平的無創監測,包括出于糖尿病早期診斷的目的。
一種用于混合流體產品的組分的流體混合系統,其包括用于混合組分的混合調節器和包含至少兩個獨立的管道的供給部,其中能夠在第一管道中將基組分供應到混合調節器,在第二管道中將待混合的組分供應到混合調節器,在第二管道中的混合調節器的上游布置第一傳感器和BRIX傳感器,第一傳感器用于確定待混合的組分中的化學化合物的濃度,BRIX傳感器用于確定待混合的組分的BRIX值,并且設置控制單元,控制單元能夠根據所測量的濃度和所測量的BRIX值通過混合調節器來控制組分的混合過程。
本發明涉及一種時間-溫度指示器系統,其用于監測食物、保健食品、藥品、化妝品、化學品和其他產品的時間和溫度暴露。該系統提供了提高的時間-溫度靈敏度、時間-溫度靈敏度控制、以及更好地反映導致被監測產品品質損失的反應響應的響應。而且,本發明還涉及一種組合體,其包含時間-溫度指示器系統和產品儲存容器或袋封口裝置。用于制備所述時間-溫度指示器系統的方法也是本發明的一部分。
提供一種能夠提高皮膚表面的皮膚常駐微生物的采集量的皮膚常駐微生物采集用粘合膠帶。皮膚常駐微生物采集用粘合膠帶用于皮膚表面的皮膚常駐微生物的采集,其具有基材、和設置于該基材表面的至少一部分的粘合劑層,所述粘合劑層含有粘合劑,所述粘合劑含有橡膠系粘合劑,根據JIS Z 0237:2009,以下述方式測定時的粘合力為10.0N以上:試驗片為12mm寬,被粘物為電木板,壓接方法為用2kg輥往返1次,拉伸速度為300mm/分鐘,拉伸角度為90°;根據JIS Z 0237:2009,以下述方式測定時的剝離力為0.25N以上:試驗片為12mm寬,使用實施了有機硅處理的化學漿紙作為剝離紙,拉伸速度為300mm/分鐘,拉伸角度為180°。
本發明涉及用于大規模平行無模板酶促合成預定序列的多于一種不同多核苷酸的方法。在一方面,本發明的方法采用大規模的反應位點陣列,每個反應位點與至少一個工作電極相關聯,用于在預定的用戶選擇的位點處控制去保護和解封閉步驟。在另一方面,本發明提供了具有校對的無模板酶促合成,其中使用合成測序技術,特別是采用電化學不穩定的封閉基團,對預定反應位點處的完整多核苷酸進行測序。
本發明涉及一種用于將固體顆粒和水微滴從燃料中分離的燃料過濾器的濾芯的過濾材料(1),其中,過濾材料(1)由在使用中首先由燃料穿流的顆粒過濾介質層(2)且由至少一個在流出側處在顆粒過濾介質層(2)上的聚結介質層(3)構成。根據本發明的過濾材料(1)的特征在于,聚結介質層(3)或由多個聚結介質層(3)構成的組件鑒于其幾何結構和/或其物理特性和/或其化學特性在穿流方向上無梯度地構造且聚結介質層(3)或由多個聚結介質層(3)構成的組件具有最大與顆粒過濾介質層(2)的在穿流方向上測得的厚度一樣大的在穿流方向上測得的厚度。此外,本發明涉及一種濾芯和一種燃料過濾器。
可植入式裝置和/或傳感器,可以通過在患者的組織內控制并且傳播電磁波來無線供電。這種可植入式裝置/傳感器可以植入患者體內的目標位置,以刺激例如心臟、大腦、脊髓或肌組織區域,和/或感測血液、組織以及其他患者參數的生物、生理、化學屬性。利用次波長結構可以生成傳播電磁波,所述次波長結構配置為操縱在組織外面的消散場,以在所述組織內部生成傳播波。還描述了使用方法。
本公開涉及操作車輛動力傳動系統以使電池輸出需求電流的方法。動力傳動系統根據預測的電池對用于電池系統輸出需求電流的需求電流命令的響應來被操作,所述動力傳動系統具有包括至少兩個并聯連接的不同化學類型的電池的電池系統。電池的所述響應是使用電池系統的回顧模型直接從需求電流被預測的。
本發明涉及一種熱固性粉末涂料組合物,適合于汽 車部件的透明涂裝及汽車外層透明涂裝,特別是在35~50μm的 薄膜涂裝中,具有良好的外觀特性(平滑性、光澤、透明性及其 它)、實用水平的物理特性(硬度、耐擦傷性及其它)、化學特性 (耐酸性、耐溶劑性及其它)。本發明的熱固性粉末涂料組合物 包括:含有縮水甘油基的丙烯酸酯共聚物成份(A)及由十二烷 二酸線狀聚酸酐或十四烷二酸線狀聚酸酐制成的固化劑成份 (B)。通過動態粘彈性測定裝置在特定條件下測定的復合彈性 率的絕對值(η*)從10萬Pa·s降低到5Pa·s所需要的時間 ΔT為200秒以下。
一種燃料電池系統,其特征在于,包括:燃料電池(1),其通過氫氣和氧化氣體之間的電化學反應產生電流;氫氣供應裝置(2),其向燃料電池供應氫氣;氫氣供應通道(21),從氫氣供應裝置供應的氫氣經過氫氣供應通道(21)中;陽極廢氣通道(22),從燃料電池的陽極側排放出的陽極廢氣經過陽極廢氣通道(22)中;氫氣濃度傳感器(3),其設置在氫氣供應通道(21)和陽極廢氣通道(22)中的至少一個上;以及校正裝置(4),其減少設置有氫氣濃度傳感器的通道內的雜質,利用氫氣濃度傳感器來測量氫氣濃度并且在測量出的氫氣濃度的基礎上校正氫氣濃度傳感器的基準點。
一種數據載體(9),尤其是一種合成材料卡,其具有設置在數據載體中的、可磁化的驗真特征(5),在用高能束進行輻照時,通過改變物理和/或化學特性能夠對所述驗真特征進行個人化。在此,作為可進一步進行個人化的第二階段特征的磁特征設置在功能層(2)中,所述磁特征來自于允許寫入信息的光磁工藝,以便以分子或分子結構的超分子自旋耦合為基礎,在被輻照部位(5a)形成可宏觀測量的磁性,尤其是通過被設置為配合物的金屬有機化合物的微觀自旋耦合形成可宏觀測量的磁性。
一種新型的多電池電堆架構,具有特定特征允許關鍵的水力學、電學和電化學量的數據采集/監測的簡單的電學儀器儀表的部署,基于此,操作者或電子控制器能夠收集/處理有深度和增強的可靠性的關鍵信息,用于立即確定處于“忍耐狀態”的任何電池,以及最終將它從系統中排除并且用空閑的電池可能地替換它。還公開一種監測/控制全釩氧化還原液流電池系統的操作的方法。
本發明提供一種電極體,能更好地防止因氣泡積存在傳感器芯片表面而不能進行測量的情況,該電極體包括:棒狀的主體,沿規定的軸延伸;基板,形成有貫通表面和背面之間的貫通孔,安裝在所述主體的前端部;電化學測量用芯片,以使感應部從所述貫通孔向外部露出的方式安裝在基板的背面上,在所述基板的背面的表面上形成有布線,用于獲得來自所述ISFET芯片的輸出信號,并且使所述傳感器芯片挨著或靠近所述布線安裝,通過相對于所述主體的規定的軸傾斜安裝所述基板,該基板的表面形成相對于所述規定的軸傾斜的前端面的至少一部分。
提供了結合人IL?21的抗體或其抗原結合片段。這些抗體可用于IL?21水平的免疫測定,和/或體內、離體或體外免疫化學和其他成像方法中,所述方法用于確定IL?21的存在和/或定量IL?21水平以及用于診斷、預后和預測目的和/或優化其中IL?21信號傳導牽涉于發病機理的患者中的治療方案。
本發明提供了一種能夠控制氫氣產生的量的氫氣產生裝置、燃料電池發電系統、以及在氫氣產生裝置中控制氫氣產生的量的方法。根據本發明一種具體實施方式的氫氣產生裝置具有:電解槽;第一電極;第二電極;位于第一電極和第二電極之間的可變電阻;測量在第二電極中氫氣產生的量的流量計;以及可變電阻控制器,其接收設定值,將通過流量計測得的氫氣產生的量與設定值進行比較,并控制可變電阻的電阻值。利用可變電阻可以控制氫氣產生的量。該燃料電池發電系統包括:氫氣產生裝置;燃料電池,被供應有由該氫氣產生裝置產生的氫氣并且通過將氫氣的化學能轉換成電能而產生直流電;以及負載,被提供電能并且執行預定的操作。
本發明的聚乳酸立構復合物在差示掃描量熱計測定中,結晶熔融峰溫度為215℃以上,結晶熔融峰為單一峰,并且半峰寬為12℃以下,結晶熔融焓為60J/g以上。本發明的聚乳酸立構復合物,熔點高,具有優異耐熱性,并且機械特性、耐化學性優異。本發明的聚乳酸立構復合物的制造方法,在將(A)聚L-乳酸和(B)聚D-乳酸的總量設作100重量份時,將(A)聚L-乳酸30~70重量份和(B)聚D-乳酸30~70重量份混沌混合。通過本發明的聚乳酸立構復合物的制造方法,可以制造在差示掃描量熱計測定中,結晶熔融峰溫度為215℃以上,結晶熔融峰為單一峰,并且半峰寬為12℃以下,結晶熔融焓為60J/g以上的聚乳酸立構復合物。
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