Abstract:
The invention relates to a sheetlike composite (100) comprising a first composite region (101) and a second composite region (102); wherein the first composite region (101) comprises, as mutually superposed layers from an outer surface (104) of the first composite region (101) to an inner surface (103) of the first composite region (101): a) a thermoplastic layer A (110), b) a carrier layer (108), c) a barrier layer (106), and d) an inner polymer layer (105); wherein the outer surface (104) of the first composite region (101) is a surface of the thermoplastic layer A (110); wherein the second composite region (102) comprises, as mutually superposed layers from an outer surface (104) of the second composite region (102) to an inner surface (103) of the second composite region (102): A) a first thermoplastic layer B (109), B) the carrier layer (108); C) the barrier layer (106); and D) the inner polymer layer (105); wherein the outer surface (104) of the second composite region (102) is a surface of the first thermoplastic layer B (109); wherein the second composite region (102) does not comprise any part of the thermoplastic layer A (110); wherein a layer thickness (111) of the thermoplastic layer A (110) in the first composite region (101) is more than a layer thickness (112) of the first thermoplastic layer B (109) in the second composite region (102). The invention further relates to a process of printing a sheetlike composite; to a container precursor; to closed containers; to a device for printing; and to use of a polyvinyl acetal.
Abstract:
The present invention relates to a method for detecting a capsid polypeptide of a non-enveloped virus in a sample from a subject comprising (a) contacting said sample with a base, and(b) detecting a capsid polypeptide of said virus in said sample. Moreover, the present invention relates to a method for pre-processing a sample from a subject for detection of a virus, comprising contacting said sample with a base. Moreover, the present invention relates to kits,uses and devices related to said methods.
Abstract:
A detector (110) for an optical detection of at least one object (112) is proposed. The detector (110) comprises: - at least one longitudinal optical sensor (114), wherein the longitudinal optical sensor (114) has at least one sensor region (130), wherein the longitudinal optical sensor (114) is designed to generate at least one longitudinal sensor signal in a manner dependent on an illumination of the sensor region (130) by the light beam(132), wherein the longitudinal sensor signal, given the same total power of the illumination, is dependent on a beam cross-section of the light beam (132) in the sensor region(130), wherein the longitudinal optical sensor comprises at least one photodiode (134), the photodiode (134) having at least two electrodes (166, 174), wherein at least one photoactive layer (180) comprising at least one electron donor material and at least one electron acceptor material is embedded between the electrodes(166, 174); and - at least one evaluation device (150), wherein the evaluation device (150) is designed to generate at least one item of information on a longitudinal position of the object (112) by evaluating the longitudinal sensor signal. Thereby, a simple and, still, efficient detector for an accurate determining of a position of at least one object in space is provided which exhibits the FiP effect with an improved signal-to-noise ratio and may, concurrently,be produced in a time-and energy-saving manner.
Abstract:
The invention pertains to a method for preparing succinic acid comprising the steps of - providing an aqueous magnesium succinate solution to an acidification step, wherein the magnesium succinate solution is acidified by the addition of hydrogen chloride, thereby obtaining an aqueous solution comprising succinic acid and magnesium chloride; - subjecting an aqueous solution comprising succinic acid and magnesium chloride derived from the acidification step to a treatment step with active carbon, - precipitating succinic acid from an aqueous mixture comprising succinic acid and magnesium chloride resulting from the active carbon treatment step in a precipitation step to form solid succinic acid and a magnesium chloride solution, - separating the solid succinic acid from the magnesium chloride solution - subjecting the magnesium chloride solution to a thermal decomposition at a temperature of at least 300°C, thereby decomposing the magnesium chloride to magnesium oxide and hydrogen chloride, and - recycling the hydrogen chloride generated in the thermal decomposition step to the acidification step. It has been found the method according to the invention leads to succinic acid crystals with better properties than a comparable method wherein no active carbon treatment is used.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Stopfbuchsgehäuse (110), insbesondere zur Verwendung in Mehrschneckenextrudern (140). Das Stopfbuchsgehäuse (110) umfasst mindestens einen Gehäusekörper (112) mit mindestens zwei den Gehäusekörper (112) durchsetzende und gegeneinander versetzte Durchgangsbohrungen (114) zur Aufnahme von zylindrischen Antriebswellen (136). Weiterhin umfasst das Stopfbuchsgehäuse (110) mindestens zwei in den Gehäusekörper (112) eingebrachte Blindbohrungen (116), wobei jeweils eine der Blindbohrungen (116) jeweils einer der Durchgangsbohrungen (114) zu- geordnet ist, wobei die Blindbohrungen (116) mindestens einen Packungsraum (118) zur Aufnahme jeweils mindestens einer Packung (142) einer Stopfbuchse (134) zur Abdich- tung der jeweiligen Antriebswelle (136) bilden, wobei die Blindbohrungen (116) jeweils exzentrisch zu den zugeordneten Durchgangsbohrungen (114) angeordnet sind. Die vorlie- gende Erfindung beschreibt weiterhin eine Antriebsdurchführung (132) und einen Mehrschneckenextruder (140) sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Antriebsdurch- führung (132).
Abstract:
Eine Vorrichtung (1) zum Detektieren von elektronischen Defekten an Versetzungen und Korngrenzen an Halbleiterwafern (2) auf Silizium-Basis weist eine Beleuchtungseinrichtung (8) zum Beleuchten der Halbleiterwafer (2) mit einer optischen Anregungsstrahlung (9) auf, mittels welcher die Halbleiterwafer (2) zur Emission einer Photo lumineszenzstrahlung (10) anregbar sind. Zum Detektieren der von einer Messstelle (8) ausgesandten Photo lumineszenzstrahlung (10) ist eine Messeinrichtung (15) vorgesehen, die mindestens einen Halbleiter-Sensorchip mit einer für die Photo lumineszenzstrahlung (10) empfindlichen Sensorfläche und eine Optik (17) aufweist, mittels der die von einer Messstelle (8) ausgesandte Photo lumineszenzstrahlung (10) bezüglich ihrer räumlichen Ausbreitung derart beeinflussbar ist, dass sie auf die gesamte Sensorfläche auftrifft. Der Halbleiterwafer (2) ist mittels einer eine Auflagefläche (27) für den mindestens einen Halbleiterwafer (2) aufweisenden Positioniereinrichtung (21) an der Messstelle (8) positionierbar und parallel zu einer von der Auflagefläche (27) aufgespannten Ebene relativ zu der Messstelle (8) bewegbar. Mit dem mindestens einen Halbleiter-Sensorchip ist eine Auswerteeinrichtung (28) verbundenen, die zum Detektieren der Häufigkeit der Korngrenzendefekte in Abhängigkeit vom Messsignal (29) des mindestens einen Halbleiter Sensorchips ausgestaltet ist. Die größte Abmessung, welche die Messstelle (8) in der von der von der Auflagefläche (27) aufgespannten Ebene aufweist, ist kleiner als 10 mm.
Abstract:
The present invention relates to a solar cell (1) comprising a substrate (2) of p-type silicon or n-type silicon, wherein the substrate (2) comprises - a front side (2a) the surface of which is at least partially covered with at least one passivation layer (3) and - a back side (2b), wherein the back side (2b) of the substrate (2) is at least partially covered with a conductive polymer layer (4) and wherein at least one of the following conditions a) and b) is fulfilled: a) the conductive polymer layer (4) is at least partially in direct contact with the surface of the p-type or n-type silicon; b) the conductive polymer layer (4) comprises a cationic conductive polymer and a polymeric anion in a weight ratio cationic conductive polymer : polymeric anion of greater than 0.4. The present invention also relates to a process for the preparation of a solar cell, to a solar cell obtainable by this process and to a solar module.
Abstract:
Die Anmeldung betrifft ein Bauteil beinhaltend i. einen Grundkörper (10) mit einer ersten Bauteiloberfläche (40) und einer weiteren Bauteiloberfläche (50), wobei der Grundkörper mindestens zu 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Grundkörpers, eine Keramik beinhaltet, ii. mindestens ein elektrisches Leitungselement (30), wobei das mindestens eine elektrische Leitungselement mindestens zu 51 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des elektrischen Leitungselements, ein Metall beinhaltet und wobei das mindestens eine elektrische Leitungselement durch den gesamten Grundkörper hindurch von der ersten Bauteiloberfläche zu der weiteren Bauteiloberfläche führt und iii. mindestens ein Befestigungselement (20) mit einer Kontaktfläche (60), wobei das mindestens eine Befestigungselement mindestens zu 51 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Befestigungselements, ein Metall beinhaltet und wobei das Befestigungselement mindestens zu einem Teil von dem Grundkörper umgeben ist. Weiterhin betrifft die Anmeldung eine Vorrichtung beinhaltend ein Gehäuse und das Bauteil. Die Anmeldung betrifft darüber hinaus auch ein Verfahren zur Herstellung des Bauteils.
Abstract:
The present invention pertains to a polyclonal or monoclonal antibody specifically binding to BoNT/E-cleaved SNAP-25. Further, the invention provides a method for directly determining the biological activity of BoNT/E in cells, comprising the steps of: a) incubating cells susceptible to BoNT/E intoxication with BoNT/E for a time and under conditions which allow for the BoNT/E to exert its biological activity; b) fixing the cells and, optionally, permeabilizing the cells with a detergent; c) contacting the cells with at least a first capture antibody specifically binding to non-cleaved and BoNT/E-cleaved SNAP-25, and with at least a second capture antibody specifically binding to BoNT/E-cleaved SNAP-25, wherein the second capture antibody is an antibody of the invention, under conditions which allow for binding of said capture antibodies to the indicated substrates; d) contacting the cells with at least a first detection antibody specifically binding to the first capture antibody, under conditions which allow for binding of said first detection antibody to said first capture antibody, thus forming first detection complexes, and with at least a second detection antibody specifically binding to the second capture antibody, under conditions which allow for binding of said second detection antibody to said second capture antibody, thus forming second detection complexes, and wherein the first detection antibody is different from the second detection antibody; e) determining the amount of the first and second detection complexes of step d); and f) calculating the amount of SNAP-25 cleaved by BoNT/E in said cells by means of the second detection complexes, thereby determining the biological activity of BoNT/E in said cells. Furthermore, the invention relates to a kit for carrying out the method of the invention.
Abstract:
The present invention relates to a compound having a general formula selected from the group consisting of formula la and lb, wherein K represents an aromatic or heteroaromatic group in which at least one hydrogen atom may be substituted by a functional groups selected from the group consisting of a sulfonic acid group, a sulfuric acid group, an ammonium group and an aliphatic group; X is selected from the group consisting of a C-C-bond, O, S, SO 2 and NR', wherein R' represents a hydrogen or an aliphatic or aromatic group; A represents a fluorinated or perfluorinated aromatic group; n represents an integer in the range from 2 to 6; m represents an integer in the range from 1 to 3. The present invention also relates to a composition comprising this compound, to a process for the preparation of a conductive layer using this composition, to a conductive layer comprising the compound according to the present invention, to electronic components comprising this conductive layer and to the use of the compound according to the present invention as an additive in a hole-injection layer of an OLED or in an organic solar cell.