一種在用激光束或電子束熔化粉末形式的合金化材料的后續層以制造物體本身和隨后通過材料的化學蝕刻從物體本身去除的支撐結構的過程中,由金屬和它們的合金增材制造三維物體的方法。其特征在于,在平行于由沉積粉末層限定的平面的方向上測量時,支撐結構的滲透率高于10?12m2,其中,支撐結構壁的厚度不大于1mm,并且蝕刻液包含至少一種組分,其本身可使被加工材料的表面形成鈍化層,并且蝕刻液進行超聲波處理,該超聲波的強度大于介質的空化閾值。
本發明涉及高強度鋼板,其滿足指定的化學成分組成;以掃描型電子顯微鏡觀察金屬組織時,多邊形鐵素體為30~60面積%;以光學顯微鏡觀察金屬組織時,MA混合組織為21面積%以下;以X射線衍射法對金屬組織進行測定時,殘留奧氏體為8體積%以上;所述多邊形鐵素體中,圓當量直徑為35.0μm以上的多邊形鐵素體的面積率為0%,圓當量直徑為10.0μm以上且小于35.0μm的多邊形鐵素體的面積率為10%以下;并且指定的關系式所規定的連結度為10%以上。
一種圖神經網絡系統,其實現用于理解和控制物理系統的可學習的物理引擎。所述物理系統被認為由通過關節耦合的主體組成并由靜態圖和動態圖表示。圖處理神經網絡處理輸入圖,例如靜態圖和動態圖,以提供輸出圖,例如預測的動態圖。所述圖處理神經網絡是可微分的并且可以被用于控制和/或強化學習。經訓練的圖神經網絡系統可以被應用于具有相似但新的圖結構的物理系統(零樣本學習)。
“曝光控制器”提供了用于訓練和應用深度卷積網絡的各種技術,以在大范圍的真實世界照明條件下為大范圍的圖像物體類型改進圖像質量的方式,提供實時自動相機曝光控制作為場景語義上下文的實時功能。由曝光控制器應用以實施該功能的深度學習方法首先使用監督式學習來實現良好的錨點,其模擬特定相機模型或類型的整體曝光控制,然后通過強化學習來精化。由曝光控制器提供的端對端系統(例如,曝光控制和圖像捕獲)提供實時性能,用于預測和設置相機曝光值,以在大范圍的圖像捕獲情景(例如,背光場景、前照明、照明條件快速變化等)中提高最終圖像的整體視覺質量。
可冷凝金屬鹵化物材料(例如但不限于鎢氯化物(WCl6))可用于在化學氣相沉積(CVD)或原子層沉積工藝中沉積金屬膜或含金屬膜。本文描述了包含可冷凝材料的高純度組合物和純化可冷凝材料的方法。在一個方面,提供了一種組合物,其包含:基本上沒有至少一種雜質的六氯化鎢,其中如通過X射線衍射測量的,該六氯化鎢包含至少90重量%、優選95重量%和更優選99重量%或更多的β?WCl6及5重量%或更少的α?WCl6。
本發明的實施例總體涉及用于化學機械拋光基板的方法。這些方法一般包含以下步驟:測量拋光墊的厚度,該拋光墊在拋光表面上具有溝槽或其他的漿液傳送特征部。一旦確定該拋光表面上的這些溝槽的深度,即可響應于所確定的溝槽深度而調整拋光漿液的流量。在該拋光表面上拋光預定數量的基板??梢暻闆r而重復該方法。
本發明涉及沉積于基材上的納米結構多孔氟氧化物膜、其制備方法以及不同應用。所述氟氧化物具有多孔的半結晶型結構且在80%以下的相對濕度下在可見光區測量的折光指數為1.08-1.25。其化學組成對應于式:(Mg(1-x)Cax)(1-y)MyF(2+(n-2)y-2z-t)Oz(OH)tM’w,其中n為M的化合價,為1-4;M代表至少一種選自Al、Si、Ge和Ga的元素;M’代表至少一種選自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。
本發明提供了一種制造半導體器件的方法,該方法使用均勻地限定孔陣列尺寸(分割a)和陣列間的間隔的長度(分割b)的監測圖案,來評估在插塞的化學機械拋光中產生的侵蝕的級別,以阻止在隨后工藝中的缺陷,提高后續工藝的穩定性。
本發明屬于藥理學,并可以用于制作治療和預防由皰疹、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藥物。禾本科植物Gramineae科Calamagrostis?Adans屬和/或Deshampsia?Beauv屬綠色部分和小穗中提取的生物活性物質含黃酮類化合物,即小麥黃素(tricin)、芹菜素、木犀草素、槲皮素、鼠李金黃酮類苷元和/或小麥黃素、芹菜素、木犀草素、槲皮素、鼠李金黃酮苷,輔助物質,成分(質量%)如下:小麥黃素黃酮類苷元和/或其黃酮苷0.016至2.062%;芹菜素黃酮類苷元和/或其黃酮苷0.010至1.393%;木犀草素黃酮類苷元和/或其黃酮苷0.01至4.979%;槲皮素黃酮類苷元和/或其黃酮苷0.001至0.771%;鼠李金黃酮類苷元和/或其黃酮苷0.104至0.203%;輔助物質99.868至90.592%;至0.203%;輔助物質99.868至90.592%。因此,測定生物活性物的具體活性物質成分,其物理化學、生物學性能允許改善并選擇其對特定病毒、劑型計量發揮抗病毒作用的最佳成分。此外,已確定本生物活性物質作為(γ)型內源干擾素的誘導劑,并具有凋亡調節作用和抗氧化性能,提高細胞對自由基壓力的穩定性。特定病毒抗病毒作用針對2型單純皰疹病毒、流感病毒、牛腹瀉病毒(丙型肝炎病毒)。
本發明描述了基于多種發色團/熒光素降解的測量方法的開發,所述發色團/熒光素可用作說明液體內紫外劑量的定量方法,或用作紫外滅菌的定性、可視顏色變化的化學指示劑。
本發明的目的在于提供使用連續攪拌釜式反應器(CSTR)制備環狀有機化合物的方法,所述方法能夠實現優異的雜質抑制效果(質量改善)、反應釜尺寸的減小、連續生產等。為了解決上述問題,本發明人對使用CSTR的環化反應進行了研究,該反應器并未常規地用于環狀化合物的環化反應。因此,本發明人已經發現與常規環化方法相比,本發明可以實現優異的雜質抑制效果(質量改善)、反應釜尺寸的減小、連續生產等。此外,本發明人已經發現,通過將常規上主要以精細化學品工廠水平使用的模擬方法應用于本發明的環化反應,由此實驗性地預測環化反應的反應速率,并且在使用CSTR的環化反應中設定影響這些條件的流量(停留時間)、前體和環狀有機化合物的濃度以及用于環化反應的溫度等,甚至在環肽和雜環化合物的制備中可以有效地實現上述改善效果。
本發明提供一種輪胎用橡膠組合物、以及使用了該輪胎用橡膠組合物的充氣輪胎,其能夠同時具備耐臭氧性和外觀性。一種輪胎用橡膠組合物,其特征在于,含有橡膠成分,且實質上不含化學抗老化劑,該橡膠成分包含芳香族乙烯基-共軛二烯共聚物加氫得到的氫化共聚物,該氫化共聚物利用凝膠滲透色譜測定得到的重均分子量為30萬以上,共軛二烯部分的氫化率為80摩爾%以上。
織物基底(252)通過對基底表面選擇性施用各種染料而提花,某種程度上在圖案細節、清晰度和顏色范圍(70)領域提供理想的、視覺明顯的加強,這是通過使用令這種加強成為可能的新提花系統(254),包括應用各種化學劑而實現的。在一個實施方式中,本文說明的提花系統(254)能夠生產絨面織物基底(252),可用于表現出理想的提花品質獨特結合的地面覆蓋物,該提花品質使用專門為這些基底和提花品質開發的新技術鑒別和測量。
本發明提供了一種無機類物質內墻材料,所要解決的技術問題是:收藏文物的收藏庫或展示柜,應保持一定的溫度和一定的濕度,但為降低費用,大部分博物館空調在每天以間歇方式工作。據此博物館收藏庫的內部壁面安裝濕度調整板,常規濕度調整板由于添加了粘接劑等化學藥品而會生成微量揮發性有機化合物,很容易被燃燒。本發明的要點是:無機類材料占40~60%、硅酸質材料占10~20%、余者為水。本發明的積極效果是:它以無機質類原料作為主要成分,其酸度為pH7.0,屬于中性,因此能形成文化財產保存空間的中性環境,并具有對甲醛及氨氣的除臭效果。此外它屬于不燃性材料,在發生不測火災時,能有效保護文化財產及歷史遺物的安全。
提供適形導體和電極陣列及其制造和使用的相關方法。除了用于電和/或化學感測和刺激的其他非生物應用以外,可將所公開的結構植入或放置在受試者身體外部來記錄生物信號和/或傳遞電刺激??梢杂梦招圆牧闲纬蓤D案(例如通過激光切割機),其然后注入導電墨水,導電墨水例如可包括MXene材料、還原氧化石墨烯(rGO)、石墨烯/石墨、金、鉑或其他金屬納米顆粒、碳納米管、導電聚合物或其他導電墨水材料。所得電極陣列可以與磁共振成像(MRI或fMRI)和經顱磁刺激(TMS)模式兼容,并且所公開的工藝可以高產量快速生產電極。
提出了一種新型的微流控芯片,用于在計量的反應體積(32)中進行化學或生化測試。微流控芯片(100)具有限定內部流體體積的主體(200)。入口(10)設置到主體(200),用于將內部流體體積連接到環境空間。廢物通道(20)形成內部流體體積的一部分,并與入口(10)流體連通。樣品通道(30)也形成內部流體體積的一部分,并且與入口(10)流體連通。樣品通道(30)包括第一疏水性擋塊(61)和與第一疏水性擋塊(61)間隔的第二疏水性擋塊(62),以在它們之間提供計量的反應體積(32)。排出通道(40)通過第一疏水性擋塊(61)與樣品通道(30)的計量的反應體積(32)流體連通。樣品容器(51)通過第二疏水性擋塊(62)與樣品通道(30)的計量的反應體積(32)流體連通。
具有改進的阻燃性和耐化學品性的制品可以由含有交聯性聚碳酸酯樹脂的共混物制成,其中該交聯性聚碳酸酯樹脂具有衍生自二羥基二苯甲酮的重復單元??梢岳妙A測方程式,從而使共混物和聚碳酸酯樹脂的性能與制品的最終性能相關,并且能夠設計具有所需性能組合的制品。
公開了一種無線(例如近場或射頻)通信設備,及其制造和使用的方法。所述無線通信設備包括接收器和/或發射器、在其上具有天線的基板、集成電路、以及一個或多個連續性傳感器。所述天線接收和/或反向散射無線信號。所述集成電路處理所述無線信號和/或由該處理而得的信息,和/或生成所述無線信號和/或用于該生成的信息。所述連續性傳感器配置用于感測或確定所述包裝或容器中存在化學品或物質,以及因此的所述包裝或容器的連續性狀態,所述通信設備放置在或者固定或粘附在所述包裝或者容器上。所述連續性傳感器電連接到所述集成電路的一組端子,該組端子不同于所述天線所電連接的那組端子。
一種包含沸石材料的化學模制品,所述沸石材料顯示出I型氮吸附/解吸等溫線,如參考實施例1中所述進行測定,并且具有MFI型骨架和包含Si、O和Ti的骨架結構,所述模制品還包含用于所述沸石材料的粘合劑,所述粘合劑包含Si和O,其中所述模制品顯示出總孔體積為至少0.4mL/g,抗碎強度為至少6N。
本發明提供一種使用連續式泰勒流動反應器,通過共沉淀法制備LaZrGa(OH)x金屬氫氧化物前驅物的制備方法;還提供一種具有鋰離子傳導性的離子摻雜的全固態鋰離子傳導材料的制備方法,及將其摻入高分子基材中,使用刮刀涂布法涂布制成獨立式雙層及三層有機/無機復合式固態電解質膜的制備方法;此外,本發明提供一種使用前述復合式固態電解質膜的全固態鋰電池,并量測其電化學性能;前述全固態鋰電池,能夠提高鋰離子導電率、降低固態電解質膜與電極的界面阻抗,使電池擁有優異的性能表現,且可有效避免針狀鋰枝晶的生長,進而提高其使用安全性。
本發明涉及一種方法,在灌注系統中利用兩個可彼此獨立地調節的泵建立和優化至少兩個可彼此獨立地調節的循環,該循環通過至少兩個接合點相互連接并且該循環包括基本上相同的流體,尤其為血液、血漿或電解質溶液。該灌注系統可具有所有通用的裝置,例如該裝置用于流體的供給、運輸、流量或壓力調節、過濾、氣泡分離、物質和能量轉換或物理化學參數測量。
本發明涉及用于電讀取微陣列的設備,其可以被清潔并被使用不止一次。用于讀取微陣列(6)的設備(1、1’、1”)的設備包括下列元件:基板(2、2’、2”),包括用于將所述微陣列(6)的測試表面(7)放置為平行于所述基板(2、2’、2”)的讀取表面(4)的支撐裝置;換能器(5、5’、5”)矩陣,布置在所述基板(2、2’、2”)的讀取表面(4)上,將電氣或化學值的變化轉換成電氣值的變化;以及讀取裝置(10),其連接至所述換能器(5、5’、5”)并且解釋來自所述換能器(5、5’、5”)的電信號。
具有LOG P值大于2.6(該LOG P值根據日期為95.07.27的化學品測試的OECD準則107號而試驗確定)的有機物質適用于作為相轉移催化劑加速的反應的溶劑。
本發明有關于一種將電路訊號引出的方法,其主要是于基材〔例如:集成電路〕上選擇欲引出訊號的數個目標電極,運用聚焦離子束〔FOCUSED IONBEAM;FIB〕或激光將目標電極上各種半導體制程使用的材料〔如:導電層、半導體層、絕緣層等〕去除,形成接觸孔洞,露出目標電極,再利用聚焦離子束或激光伴隨化學氣相沉積〔DEPOSITION〕的方式于接觸孔洞中形成導電橋墩〔PIER〕,再放置導電黏稠材料于各導電橋墩之上,以能利用該導電黏稠材料連接金屬導線形成導電路徑,既可通過該金屬導線將目標電極的訊號引出進行驗證測試或者也可以增加電子元件于既有電路中,以進行修改制作電路的方法。
在各種實施例中,提供了方法、系統和車輛設備。一種用于實施由強化學習(RL)建立的自適應巡航控制(ACC)的方法,包括:由處理器執行自適應巡航控制以接收關于主車輛的操作環境和當前操作的一組車輛輸入;由處理器識別在主車輛環境中操作的目標車輛,并量化從感測到的輸入導出的關于目標車輛的一組目標車輛參數;由處理器通過生成關于每個車輛的一組速度和扭矩計算值來對主車輛和目標車輛的狀態估計進行建模;由處理器基于主車輛和目標車輛的一個或多個建模狀態估計,從至少一個獎勵函數生成結果集;以及用包含在RL中的駕駛員行為數據處理該結果集,以將一個或多個控制動作與駕駛員行為數據相關聯。
本發明提供一種聚酰亞胺,其是包含相對于全部重復單元多于50摩爾%的下述化學式(1)所表示的重復單元的聚酰亞胺,在以厚度為10μm的膜進行測定的情況下,100~250℃之間的線性熱膨脹系數為25ppm/K以下,并且,400nm波長的光透射率為80%以上。
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