Abstract:
The present invention relates to an electrolytic cell and preferably a garment containing the cell, wherein the cell generates an electrical current by way of a redox type reaction and includes a sacrificial metal containing anode and a flexible cathode that is preferably inert and can be used in the wide range of different applications in which the cell can be used without hindering mechanical, biomechanical or human movement. The redox reaction and thus the cell will essentially remain inactive until the cathode is exposed to water at which point in time the cell can become active and generate an electrical current.
Abstract:
A method and appartus for determining a first parameter(s) of an object is disclosed. The apparatus includes means for locating the object (101), in a measurement interaction volume(s) (150, 151, 152, 153), a light absorbing background (100), operatively associated with the measurement interaction volume(s), at least one light source (120), for passing a measurement light beam(s) through the measurement interaction volume(s) to interact with the object (101), to produce measurement outgoing light, the measurement light beam(s) comprising at least two spectrally different wavelengths of light, at least one detector (108, 109, 110), to detect the at least two measurement spectrally different outgoing light portions (105, 106, 107) and to generate signals therefrom, whereby the signals are a function of the first parameter(s), the detector(s) (105, 106, 107) being operatively associated with the light source, means for filtering the measurement outgoing light (102, 103, 104) from the measurement interaction volume(s) into at least two measurement spectrally different outgoing light portions (105, 106, 107), the means for filtering being operatively associated with the light source(s) and/or the at least one detector, and means for determining the first parameter(s) from the signals (125), the means for determining being operatively associated with the detector.
Abstract:
On décrit un procédé et un appareil servant à déterminer un paramètre parmi une multiplicité de paramètres : forme, surface, composition chimique, diamètre, couleur, nombre, épaisseur, largeur, longueur, absorptivité, réflectivité, transmissivité, constante diélectrique, profil de diffusion Raman, fluorescence, tension de surface, rugosité, profil, densité, position et orientation. On décrit également l'utilisation d'une multiplicité de faisceaux d'énergie comme source d'énergie : faisceaux de particules chargées et neutres, ondes gamma, x, optiques, acoustiques et micro-ondes. L'appareil décrit détermine la déviation moyenne et standard d'une multiplicité de diamètres de fibres de laine, et comprend un laser à hélium et néon (101), ainsi qu'un trou d'épingle (102) produis ant un faisceau laser qui s'élargit et qui passe à travers une cellule (105). Un diviseur (103) de faisceau est relié de manière fonctionnelle au trou (102) et au laser (|01) afin de diriger une partie du faisceau laser vers un détecteur de référence (109) quiest électriquement connecté à un processeur (110) par l'intermédiaire d'une ligne (111). Lorsque l'appareil (100) est en marche, des fibres de laine dans une pâte de laine et d'isopropanol passent à travers la cellule (105), généralement à un angle non-zéro par rapport au sens de l'écoulement de la pâte à travers la cellule (105) afin d'interagir avec le faisceau laser dans cette dernière (105). Le diviseur de faisceau (104) et un objectif de microscope (106) sont installés de manière opérationnelle par rapport au laser (101), au trou d'épingle (102) et à la cellule (105) afin de produire une image transmise agrandie et nette des fibres de laine dans la cellule (105) dans le plan d'une extrêmité (107) d'un faisceau de fibres optiques (108). Chacune des fibres dans le faisceau (108) est connectée à un détecteur à photodiode (112). Un processeur/synchroniseur (113) est connecté électriquement au détecteur (112) par la ligne (114). Le processeur/synchroniseur (113) est également connecté