Abstract:
The present disclosure provides devices and methods for diagnosing, monitoring the disease progression of, and/or evaluating the risk for developing a disease by detecting thermostable variants of proteins and/or metabolites in biological samples using differential scanning calorimetry. Also disclosed herein are methods for monitoring the efficacy of a particular therapeutic regimen in patients in need thereof.
Abstract:
Compositions of flame retardants and methods of enhancing char formation in a flame retardant-treated substrate. A base material is combined with a flame retardant to form the flame retardant-treated substrate. The flame retardant contains a sulfur copolymer prepared by the polymerization of sulfur monomers with organic monomers. The flame retardant can be deposited on a surface of the base material, coated on the base material, or mixed into the base material. When the flame resistant substrate is on fire, the flame retardant forms a charring layer on the flame retardant-treated substrate. The charring layer can extinguish and prevent the fire from spreading.
Abstract:
In an embodiment, an article comprises a crystalline polycarbonate, wherein the article has a polycarbonate crystallinity of greater than or equal to 10 wt% based on the total weight of the polycarbonate. In another embodiment, a method of making an article comprises adding a crystalline polycarbonate powder into a cavity of a compression mold; wherein the crystalline polycarbonate powder has a crystallinity of greater than or equal to 10 wt% based on the total weight of the crystalline polycarbonate powder; compressing the crystalline polycarbonate powder in the cavity at a compression temperature of greater than or equal to 10°C less than the melting temperature of the crystalline polycarbonate powder (T comp ≥ T m - 10°C) and at a compression pressure of greater than or equal to 1 MPa; and removing the article from the cavity.
Abstract:
La presente invención se refiere a un calorímetro diferencial y a un método para la determinación de la tasa de absorción específica (SAR) de coloides magnéticos sometidos a un campo electromagnético, para su aplicación en terapias mediante hipertermia magnética y en caracterización de materiales magnéticos. El calorímetro diferencial comprende dos recipientes (1) y (2) térmicamente aislados, en los que se introduce una suspensión coloidal magnética. Uno de ellos se coloca en un equipo de generación de campos electromagnéticos, y en el otro se sumerge una resistencia (6). Dos sondas termométricas (3) y (4) miden la diferencia de temperatura de ambos coloides y, con un sistema de control (5) y otro de amplificación de potencia (7) que alimenta la resistencia (6), se mantienen ambos a la misma temperatura. La potencia disipada en la resistencia es la misma que la disipada por el coloide magnético sometido al campo electromagnético.
Abstract:
Um eine kommerziell nutzbare und kostengünstige Vorrichtung sowie ein Verfahren bereit zu stellen, mit der in einfacher Weise eine Messung einer Sorptionsenthalpien durchgeführt werden kann, ist eine Vorrichtung zur kalorimetrischen Messung von Sorptionsvorgängen vorgesehen mit einer Sorptionszelle (2) zur Aufnahme einer Probe (3), wobei die Sorptionszelle (2) ein Volumen zur Füllung mit einem Sorptionsgas aufweist und einer Referenzzelle (4) ebenfalls zur Füllung mit dem Sorptionsgas. Um die Sorptionszelle (2) herum angeordnet ist ein Mess-Gasvolumen (6) zur Aufnahme eines Referenzgases und die Referenzzelle (4) ist umgeben von einem ebenfalls zur Aufnahme des Referenzgases vorgesehenes Referenz-Gasvolumen (8). Zwischen der Sorptionszelle (2) und der Referenzzelle (4) ist eine Gasverbindung (10) vorgesehen, um Sorptionsgas in die Sorptionszelle und die Referenzzelle zu leiten, so dass sich in der Sorptionszelle eine Sorptionsreaktion mit der Probe (3) ergibt. Weiterhin ist eine Vorrichtung zur Differenzdruck-Messung (12) zwischen dem Mess-Gasvolumen (6) und dem Referenz-Gasvolumen (8) vorgesehen, um aus einer Volumenänderung des Referenzgases im Mess-Gasvolumen (6) eine kalorimetrische Messung des Sorptionsvorgangs an der Probe (3) in der Sorptionszelle (2) durchzuführen.
Abstract:
The present disclosure relates in part to pharmaceutical compositions comprising polymeric nanoparticles having certain glass transition temperatures. Other aspects of the invention include methods of making such nanoparticles.
Abstract:
The differential adiabatic compensation calorimeter comprises sample and reference containers, sample and reference temperature sensors connected back-to-back, in series, sample and reference compensating heaters coupled to the sample and reference containers, and a temperature-controlled chamber. In this differential adiabatic mixing and reaction calorimeter, the sample heat-sink heat loss to the sample container is compensated so that the exothermic reaction is conducted in an adiabatic state, resulting in an undistorted adiabatic process gaining the highest adiabatic temperature rise that corresponds to the theoretical value and an experimentally measured time to maximum rate value. The calorimeter is designed for measuring the time-resolved adiabatic temperature rise, the rate of temperature rise, the time to maximum temperature peak and time to maximum rate of an exothermic chemical reaction.