专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于一氧化碳飞秒激光诱导荧光光谱技术的测温方法-CN201910230647.6有效
  • 李博;张大源;高强;刘吉绪 - 天津大学
  • 2019-03-26 - 2023-09-22 - G01K11/00
  • 本发明公开一种基于一氧化碳飞秒激光诱导荧光光谱技术的测温方法,包括:利用飞秒激光器产生第一中心波长为的飞秒激光,此飞秒激光通过倍频晶体之后调谐到第二中心波长,第二中心波长的飞秒激光通过聚焦透镜后,在燃烧器产生的待测燃烧场中聚焦,激发待测燃烧场中的CO分子发生共振跃迁,使CO激发到高能级;处于高能级的CO向低能级跃迁,释放具备两套振转谱带的CO荧光信号,利用光谱仪对CO荧光信号进行分光,由ICCD相机收集CO荧光光谱信号送到计算机,利用计算机对荧光光谱进行分析,获得燃烧场的温度信息。本发明为光学测量方法,测量系统简单,对待测流场的干扰小,可实现封闭及开放燃烧场中温度的实时在线测量。
  • 一种基于一氧化碳激光诱导荧光光谱技术测温方法
  • [实用新型]电机温度监测装置-CN202320667667.1有效
  • 杨冬波 - 华晨宝马汽车有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-09-22 - G01K11/00
  • 一种电机温度监测装置,包括RFID无源测温标签、RFID信号接收天线、控制器和终端,所述RFID无源测温标签安装于电机外壳的外侧,所述RFID信号接收天线与所述RFID无源测温标签间隔且相向设置,所述控制器与所述RFID信号接收天线电性连接,所述终端与所述控制器通信连接;其中,所述RFID信号接收天线通过无线射频信号收集信号覆盖范围内RFID无源测温标签采集的温度数据,并通过所述控制器将温度数据传输至终端进行监测和显示。上述RFID信号接收天线读出存储在标签内的标签数据,再通过所述控制器直接输送信息至终端设备上,用户可以无需手动测量,就能持续地、方便地测量并记录温度数据,实现电机温度的实时在线监监测及高温预警。
  • 电机温度监测装置
  • [发明专利]一种基于离子注入晶体的高温温度测量方法-CN202310522322.1在审
  • 赵晓辉;陈泳洁;钱凌轩;陶伯万 - 电子科技大学
  • 2023-05-10 - 2023-09-15 - G01K11/00
  • 本发明涉及拉曼光谱表征、温度测量、微电子材料技术等领域,具体提供一种基于离子注入晶体的高温温度测量方法,用以解决现有高温温度测量方法存在的测温范围低于1400℃的问题。本发明首先,采用磷离子注入的方式在碳化硅晶体表面引入晶格缺陷,基于成熟的离子注入工艺,设计离子注入能量及剂量,在碳化硅晶体表面预定厚度范围内产生均匀的晶格缺陷;然后,采用266nm激光光源对碳化硅晶体的缺陷回复程度进行拉曼光谱分析,选取拉曼光谱中纵向声学模式LA、横向光学模式TO、纵向光学模式LO三种振动模式特征峰的峰强、峰位变化表征碳化硅晶体中晶格缺陷回复程度;最终,本发明能够实现1100~1700℃、甚至更高温度的测量。
  • 一种基于离子注入晶体高温温度测量方法
  • [发明专利]一种多频段高频谱分辨率地基微波辐射计-CN202210210726.2在审
  • 胡岸勇 - 北京航空航天大学
  • 2022-03-04 - 2023-09-12 - G01K11/00
  • 本发明公开了一种多频段高频谱分辨率地基微波辐射计,包括反射面天线、波束分离器、波纹喇叭馈源、宽带超外差接收机、可变本振源、中频滤波及检波器组、AD采集模块、伺服结构、冷/热定标源、温度监控及恒温控制模块和控制及信号处理模块,本发明采用准光馈电网络,实现了目标辐射信号的多频段、同视轴、同时观测,提高了采用多频段数据融合反演大气参数的准确性;同时,本发明采用改变本振源频率的方式实现接收射频信号频带的快速切换,采用窄带中频滤波器组和检波器组同时实现此射频带宽范围内信号的高频谱分辨率检测,系统具系统结构简单,频率分辨率高的优势。
  • 一种频段频谱分辨率地基微波辐射计
  • [发明专利]荧光铜纳米团簇作为温度传感元件的应用-CN202310584638.3在审
  • 邰燕芳;李露;李秋;唐怀庆;陈杰;潘祖璘 - 蚌埠学院
  • 2023-05-23 - 2023-09-08 - G01K11/00
  • 本发明提供一种荧光铜纳米团簇作为温度传感元件的应用,所述荧光铜纳米团簇通过以下方式制得,包括以下步骤:(1)将EGCG溶液和CuSO4溶液按照1:(1.5‑3)的比例混合,EGCG溶液的浓度为0.15‑0.45mmol/L,CuSO4溶液的浓度为0.01‑0.04mol/L;(2)将上述混合溶液在去离子水水域中进行搅拌,去离子水:CuSO4溶液=(80‑115):1,再搅拌3‑8min;(3)再加入抗坏血酸溶液,抗坏血酸溶液:CuSO4溶液=(0.8‑1.2):1,抗坏血酸溶液的浓度为0.5‑1.5mol/L,搅拌5‑7h,直至混合溶液变为浅黄色,此时形成的荧光铜纳米团簇为EGCG‑CuNCs,所述荧光铜纳米团簇在温度传感中的应用。本发明提供了荧光铜纳米团簇作为温度传感元件的应用,创造性地使用EGCG‑CuNCs进行温度传感,测量准确,值得推广使用。
  • 荧光纳米作为温度传感元件应用
  • [发明专利]高时间分辨率的磁共振温度成像方法和装置-CN202310524699.0在审
  • 周阳;晏历尔;郭明豪;邱本胜 - 中国科学技术大学先进技术研究院
  • 2023-05-09 - 2023-08-15 - G01K11/00
  • 本申请公开了一种高时间分辨率的磁共振温度成像方法和装置,属于磁共振测温成像技术领域。所述高时间分辨率的磁共振温度成像方法包括:采用径向序列对待诊断区域进行基于磁共振线圈的扫描,获取待诊断区域对应的k空间数据;基于时间帧对k空间数据、径向序列的辐条以及径向序列的权重进行分组,获取至少两组分组数据;基于磁共振线圈的灵敏度图对至少两组分组数据进行重建,获取多帧目标时间帧图像;多帧目标时间帧图像中无欠采伪影;基于任意相邻的两帧目标时间帧图像之间的温度差,获取目标温度变化图像。本申请的高时间分辨率的磁共振温度成像方法,能够获取待诊断区域连续变化的温度变化过程,提高了温度变化过程的时间分辨率。
  • 时间分辨率磁共振温度成像方法装置
  • [发明专利]一种通过测试压力获取温度的系统-CN201710261897.7有效
  • 陈俊慧;李晶;梁景荣;刘选华 - 广州市豪尔生医疗设备有限公司
  • 2017-04-20 - 2023-08-11 - G01K11/00
  • 本发明实施例公开了一种通过测试压力获取温度的系统,包括:压力传感器、压力温度转换器、热电偶模拟器电路、控制中心;所述压力传感器将获取的压力值发送至压力温度转换器,由压力温度转换器通过安托尼方程计算器将测取的压力值换算成温度值,并将温度值发送至热电偶模拟器电路,热电偶模拟器电路根据接收的温度值,转换成相应的电阻值,并将电阻值输出至控制中心。本发明通过对数字电位器的改进,使数字电位器的最高精度可以达到0.3欧姆,与原最高精度相比,提高了将近100倍,通过本发明测量的压缩空气的压力获取的电阻值,与饱和蒸汽通过温度传感器获取的电阻值完全一致,本发明结构简单,使用方便,安全性能更高。
  • 一种通过测试压力获取温度系统
  • [发明专利]基于OFDR的硅光芯片温度测量装置及方法-CN201811060836.5有效
  • 王辉文;张晓磊;温永强 - 武汉昊衡科技有限公司
  • 2018-09-12 - 2023-08-11 - G01K11/00
  • 本发明公开了一种基于OFDR的硅光芯片温度测量装置及方法,其中装置包括线性扫频激光器、光纤分束器、光纤环形器、硅光芯片、模斑变换器、光纤耦合器、光电探测器、数据采集卡和计算机。本发明的测量方法基于光频域反射技术,将待测硅光芯片本身作为传感器,光通过特殊结构的模斑变换器进出芯片。温度的变化会引起芯片瑞利散射光谱移动,移动量通过测量瑞利散射光谱(温度变化后)与参考光谱(原始温度)互相关运算得到。互相关峰偏离值为移动量,对应于温度变化量。该测量方式具有空间分辨率高、精度高的特点,解决了传统传感手段传感器布设复杂、测量结果易受外界影响等问题,特别适用于微小硅光芯片温度测量。
  • 基于ofdr芯片温度测量装置方法

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