TH71503A - วิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์ซึ่งได้มาเป็นผลจากวิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์แล้ว - Google Patents
วิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์ซึ่งได้มาเป็นผลจากวิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์แล้วInfo
- Publication number
- TH71503A TH71503A TH401002465A TH0401002465A TH71503A TH 71503 A TH71503 A TH 71503A TH 401002465 A TH401002465 A TH 401002465A TH 0401002465 A TH0401002465 A TH 0401002465A TH 71503 A TH71503 A TH 71503A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- marked
- products
- methods
- authenticity
- nature
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 8
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims abstract 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 claims 1
- 238000001479 atomic absorption spectroscopy Methods 0.000 abstract 2
- 238000004255 ion exchange chromatography Methods 0.000 abstract 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 2
- 238000004949 mass spectrometry Methods 0.000 abstract 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 2
- 230000037361 pathway Effects 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 (27/09/47) การประดิษฐ์นี้เปิดเผยวิธีการและวิถีทางสำหรับการบอกเอกลักษณ์สภาพแท้และธรรมชาติ ความเป็นจริงของวัสดุเชิง ปริมาตรชนิดของแข็งและของเหลว โดยการประกอบร่วมสารผสมทำ สัญลักษณ์ซึ่งมีไอออนตามรอยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดเข้าไป ในวัสดุเชิงปริมาตรดังกล่าว โดยที่ จะเลือกความเข้มข้นรวม ของไอออนตามรอยซึ่งประกอบเข้าร่วมในวัสดุเชิงปริมาตรที่ ผ่านการทำ สัญลักษณ์แล้วนี้ให้ต่ำกว่าความเข้มข้นที่สมนัย ของไอออนเดียวกันในน้ำทะเลมาตรฐาน สภาพแท้ และธรรมชาติความ เป็นจริงหรือระดับการปลอมปนของวัสดุเชิงปริมาตรที่ผ่านการ ทำสัญลักษณ์แล้ว จะสามารถทดสอบได้ในสนามโดยใช้ตัวรับรู้ทาง ไฟฟ้าเคมี และยืนยันได้ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ วิธีการ ดังเช่น สเปก โตรสโกปีแบบดูดกลืนโดยอะตอม ไอออนโครมาโทกราฟี หรือ แมสสเปก โทรแมทรี การประดิษฐ์นี้เปิดเผยวิธีการและวิถีทางสำหรับการบอกเอกลักษณ์สภาพแท้และธรรมชาติ ความเป็นจริงของวัสดุเชิง ปริมาตรชนิดของแข็งและของเหลว โดยการประกอบร่วมสารผสมทำ สัญลักษณ์ซึ่งมีไอออนตามรอยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิดเข้าไป ในวัสดุเชิงปริมาตรดังกล่าว โดยที่ จะเลือกความเข้มข้นรวม ของไอออนตามรอยซึ่งประกอบเข้าร่วมในวัสดุเชิงปริมาตรที่ ผ่านการทำ สัญลักษณ์แล้วนี้ให้ต่ำกว่าความเข้มข้นที่สมนัย ของไอออนเดียวกันในน้ำทะเลมาตรฐาน สภาพแท้ และธรรมชาติความ เป็นจริงหรือระดับการปลอมปนของวัสดุเชิงปริมาตรที่ผ่านการ ทำสัญลักษณ์แล้ว จะสามารถทดสอบได้ในสนามโดยใช้ตัวรับรู้ทาง ไฟฟ้าเคมี และยืนยันได้ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ วิธีการ ดังเช่น สเปก โตรสโกปีแบบดูดกลืนโดยอะตอม ไอออนโครมาโทกราฟี หรือ แมสสเปก โทรแมทรี
Claims (1)
1. วิธีการสำหรับการทำสัญลักษณ์วัสดุ ซึ่งเป็นการดีสำหรับวัสดุชนิดของเหลว วิธีการนี้ ประกอบรวมด้วยขั้นตอนของ a) การพิสูจน์เอกลักษณ์ไอออนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิด ซึ่งประกอบรวมอยู่ในวัสดุดังกล่าวที่ ระดับความเข้มข้นต่ำ กว่า 50 ส่วนต่อหนึ่งล้านส่วนในสภาพที่ยังไม่ผ่านการทำ สัญลักษณ์ b) การคัดเลือกสารผสมทำสัญลักษณ์ซึ่งประกอบรวมด้วยไอออน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งชนิด ดังระบุในขั้นตอน a) และถ้าจะให้ ดีแล้ว จะคัดเลือกไอออนดังกล่าวจากกลุ่มของไอออนซึ่งประกอบ รวมอยู่ในน้ำทะเลมาตรฐาน cแท็ก :
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH71503A true TH71503A (th) | 2005-10-27 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Abbt-Braun et al. | Structural characterization of aquatic humic substances–The need for a multiple method approach | |
| Pawliszyn | Comprehensive sampling and sample preparation: analytical techniques for scientists | |
| Białk-Bielińska et al. | Selected analytical challenges in the determination of pharmaceuticals in drinking/marine waters and soil/sediment samples | |
| EA200600152A1 (ru) | Способ маркировки продукта, маркированный продукт, полученный этим способом, и способ идентификации указанного продукта | |
| Glassmeyer et al. | Nationwide reconnaissance of contaminants of emerging concern in source and treated drinking waters of the United States | |
| Jayawardane et al. | The use of a polymer inclusion membrane in a paper-based sensor for the selective determination of Cu (II) | |
| Vidal et al. | Micropaper-based analytical device (μPAD) for the simultaneous determination of nitrite and fluoride using a smartphone | |
| Kanberoglu et al. | Developing a new and simple ultrasound-assisted emulsification liquid phase microextraction method built upon deep eutectic solvents for Patent Blue V in syrup and water samples | |
| Rubio et al. | Recent advances in environmental analysis | |
| Vera-Gargallo et al. | Spatial distribution of prokaryotic communities in hypersaline soils | |
| Zarghampour et al. | A new microfluidic-chip device followed by sensitive image analysis of smart phone for simultaneous determination of dyes with different acidic–basic properties | |
| Galvis-Sánchez et al. | Sea salt | |
| Bilal et al. | A new tunable dispersive liquid-liquid micro extraction method developed for the simultaneous preconcentration of lead and cadmium from lakes water: a multivariate study | |
| Aguiar et al. | Use of a rhodamine-based chelator in a microfluidic paper-based analytical device for the in-situ copper quantification in natural waters | |
| Paternoster et al. | Depth influence on the distribution of chemical elements and saturation index of mineral phases in twins maar lakes: The case of the Monticchio lakes (southern Italy) | |
| TH71503A (th) | วิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์ซึ่งได้มาเป็นผลจากวิธีการทำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำสัญลักษณ์แล้ว | |
| Alagumuthu et al. | Chemometric studies of water quality parameters of Sankarankovil block of Tirunelveli, Tamilnadu | |
| Schwertfeger et al. | Ion-exchange technique (IET) for measuring Cu2+, Ni2+ and Zn2+ activities in soils contaminated with metal mixtures | |
| Yu et al. | Electrokinetic Paper-Based Ion Pre-Concentrator for On-Site Detection of Ionic Water Contaminants | |
| Adeloju | Electrochemical stripping analysis of trace and ultra-trace concentrations of toxic metals and metalloids in foods and beverages | |
| Font et al. | Determination of fungicides in residual tanning floats using solid phase micro extraction | |
| Rievaj et al. | IDA Microelectrode-a Suitable Sensor for Ultra-Trace Analysis of Mercury in Water | |
| Tang et al. | Appendix E| Detection and classification of PFAS by smartphone-based paper microfluidics assay and machine learning | |
| Vogt | Natural organic matter in the Nordic countries. Characterisation of sampling sites and reverse osmosis isolates of DOM | |
| Bodmer | Linking Carbon Dynamics in Stream Ecosystems to Dissolved Organic Matter Quality |