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]基于扫场法的铁磁共振测温方法-CN202111134064.7有效
  • 苏日建;王亚斌;杜中州;刘文中;张秋闻;黄臻 - 郑州轻工业大学
  • 2021-09-26 - 2023-07-21 - G01K7/36
  • 本发明涉及一种基于扫场法的铁磁共振测温方法,包括:对包含铁磁纳米粒子的被测对象施加静磁场使铁磁纳米粒子饱和磁化;沿所述静磁场的垂直方向施加交变脉冲激励磁场;通过扫场法确定所述铁磁纳米粒子发生铁磁共振时的所述静磁场的磁场强度;根据所确定的所述静磁场的磁场强度计算出被测对象的温度,计算公式如下:本发明提供的上述方法,通过所构建的外加静磁场的磁场强度与温度的关系模型进行测温,该模型形式简单,测量方法简便,能够实现对被测对象内部温度的快速简便测量,并且具有很高的测量精确度。
  • 基于扫场法磁共振测温方法
  • [发明专利]在二维磁纳米粒子成像装置复杂激励磁场下的测温方法-CN202310254067.7在审
  • 刘景鑫;刘文中;黄鹏权;张芝慧 - 华中科技大学
  • 2023-03-16 - 2023-07-07 - G01K7/36
  • 本发明公开了一种在二维磁纳米粒子成像装置复杂激励磁场下的测温方法,属于纳米材料测试技术领域。针对二维磁纳米粒子成像装置产生的复杂激励磁场,提出了一种磁纳米测温方法。具体在利用复杂激励信号导致磁纳米粒子出现丰富的非线性磁化率同温度之间的关系的同时,还考虑了实际二维MPI应用中,场强和粒子饱和磁化强度对测温的影响,建立补偿函数,并给出了粒子的主导弛豫机制为尼尔弛豫或主导弛豫机制为布朗弛豫的情况下的测温模型,实现了在二维磁纳米粒子成像装置上的磁纳米粒子实时温度检测,解决了当前磁纳米粒子测温方法无法在二维磁纳米粒子成像装置复杂激励磁场下准确测温的问题。
  • 二维纳米粒子成像装置复杂激励磁场测温方法
  • [发明专利]温度感测探头和系统-CN202280006865.1在审
  • H·U·弗洛索泽尔 - 飞利浦家电控股有限公司
  • 2022-09-27 - 2023-07-04 - G01K7/36
  • 一种无线温度监测探头,包括用于插入要被监测核心温度的对象中的尖状物,以及位于尖状物近端的头部。传感器感应线圈位于头部中并且用于由外部检测单元进行无线询问以确定核心温度。尖状物的轴不在头部中的感应线圈的平面内,例如使得在两者之间存在弯曲。这使得更容易地在头部保持期望定向的同时插入尖状物,特别是使得能够与远程检测单元进行正确的通信。此外,这使得头部能够抵靠对象定位,从而使探头占用最少的空间。
  • 温度测探系统
  • [发明专利]一种基于硬质合金的温度测量方法-CN202110517493.6有效
  • 陈成艺;姜涛;吴其山;汪一凡;王明胜;李云龙;李春玲 - 厦门金鹭硬质合金有限公司
  • 2021-05-12 - 2023-06-06 - G01K7/36
  • 本发明公开了一种基于硬质合金的温度测量方法,1)确定测量环境的目标温度的上下限值为T1和T2;2)确定某种硬质合金的矫顽磁力随着二次烧结环境温度的变化规律,在连续变化温度范围[MIN,MAX]内标定烧结温度范围[B1,B2],[B1,B2]包含[T1,T2];3)将[B1,B2]间隔均匀等分,测量硬质合金样品在各个等分温度区间中位值温度下二次烧结后矫顽磁力的变化情况,拟合出二次烧结温度与矫顽磁力变化值的曲线;4)将相同性能、相同形状的硬质合金样品,放入待测环境的各个位置;5)测量各个硬质合金样品烧结前后矫顽磁力的变化值,代入拟合曲线,得出待测环境的温度及其分布情况。本发明采用的合金态硬质合金性能稳定,测温结果准确、稳定。
  • 一种基于硬质合金温度测量方法
  • [发明专利]一种基于尼尔弛豫时间的磁纳米温度测量方法-CN202111505912.0有效
  • 刘文中;张芝慧;刘景鑫 - 华中科技大学
  • 2021-12-10 - 2023-05-09 - G01K7/36
  • 本发明公开了一种基于尼尔弛豫时间的磁纳米温度测量方法,属于纳米测试技术领域。本发明利用尼尔弛豫时间与温度的对应关系,实现温度测量,可适用于靶向纳米粒子在单细胞尺度下的体内环境温度测量,生物组织窗口下的细胞群尺度下的体内环境温度监控等医学应用场景,并为微尺度金属部件表面温度的监测提供了一种解决方案;本发明在构建温度与尼尔弛豫时间之间关系时,考虑了场强大小的影响,增加了与场相关的修正项,适用于更宽的交流激励磁场强度范围;本发明采用响应信号的高次谐波磁化率,可一定程度上避免环境中抗磁性或其它顺磁性物质的干扰,进一步提高测温精度,扩展了应用场景。
  • 一种基于弛豫时间纳米温度测量方法
  • [发明专利]一种温度传感器组件、温度测量方法及系统-CN202310062010.7在审
  • 游龙;林捷;张帅;周晨希 - 华中科技大学
  • 2023-01-13 - 2023-04-25 - G01K7/36
  • 本发明公开了一种温度传感器组件、温度测量方法及系统,基于铁磁薄膜,利用温度对于反常霍尔系数或者垂直磁化强度的大小会产生相关影响的物理特性,制备了所述的微米尺寸级别的温度传感器件,通过测量其在不同外界温度下反常霍尔电阻值与垂直磁场大小的变化曲线,建立了反常霍尔电阻差值与温度的对应关系曲线,所述的曲线的多项式拟合优度高,测试结果与拟合曲线的偏差小,从而可以实现对温度的100K至490K较宽测温范围内的高效测量。通过性能评价表明,上述薄膜结构具有良好的垂直磁各向异性,所述温度传感器具有良好的重复测试性能、测温耐久性、较高的测温精度与较宽的测温范围。
  • 一种温度传感器组件温度测量方法系统
  • [发明专利]基于电子顺磁共振积分谱半高宽的磁纳米粒子测温方法-CN202111489304.5有效
  • 刘文中;王帅 - 华中科技大学
  • 2021-12-08 - 2023-03-31 - G01K7/36
  • 本发明属于纳米材料测试技术领域,具体涉及一种基于电子顺磁共振积分谱半高宽的磁纳米粒子测温方法,通过测量磁纳米粒子液体样品顺磁共振波谱,经过积分得到其积分谱,然后提取其半高宽信息,根据半高宽的变化来进行温度测量,具体是先通过实验得到表征半高宽与温度之间的关系的温度测量模型,再利用待测样品的半高宽信息计算得到温度。磁纳米粒子具有超顺磁性,利用电子顺磁共振设备可以轻松得到其共振波谱。研究发现在粒子粒径分布一定的情况下,积分后的波谱半高宽变化只与温度有关,浓度变化不会对其造成影响,且积分操作可部分减少系统噪声带来的影响,使温度测量更加精准,故该方法可很好的适用于生命医学中,进行在体非侵入式温度测量。
  • 基于电子顺磁共振积分谱半高宽纳米粒子测温方法
  • [发明专利]测温装置-CN202011298849.3有效
  • 魏喜彤;杨凯 - 比亚迪股份有限公司;中山比亚迪电子有限公司
  • 2020-11-18 - 2023-02-10 - G01K7/36
  • 本公开涉及一种测温装置,包括:检测线圈和补偿线圈分别被设置在待测导体同一位置的两侧,且与待测导体之间的距离相同;其中,检测线圈和补偿线圈通电后分别产生第一交流磁场和第二交流磁场,第二交流磁场不受感应电流的影响;检测电路用于检测检测线圈对应的第一阻抗,补偿电路用于检测补偿线圈对应的第二阻抗,测温模块用于根据在相同时间点测量到的第一阻抗和第二阻抗之间的差值确定待测导体的目标温度。通过设置该补偿线圈并测量该第二阻抗来对该检测线圈对应的第一阻抗进行修正的方式,不仅能够使得测量得到的待测导体的目标温度更加精确,而且能够适用于任意环境,更加具有普适性,更加简单易操作。
  • 测温装置
  • [发明专利]利用电磁感应线圈实现温度测量的系统及方法-CN202110865029.6在审
  • 李逢源;余志成 - 南宁富桂精密工业有限公司
  • 2021-07-29 - 2023-02-03 - G01K7/36
  • 本发明提出一种利用电磁感应线圈实现温度测量的系统,包括:电磁感应线圈,固定电阻与第一处理器;电磁感应线圈包括发送线圈与接收线圈,发送线圈与所述电源连接产生交变磁场,接收线圈在所述交变磁场内转动产生电能;发送线圈的电阻值随温度变化,第一处理器采集固定电阻的第一电压与发送线圈的第二电压;第一处理器基于第一电压与固定电阻的第一电阻值计算得到电流值,第一处理器基电流值与第二电压得到发送线圈的第二电阻值第一处理器基于第二电阻值、预设的电阻值温度变化系数、预设的发送线圈的电阻率计算得到发送线圈的温度信息。本发明同时提供一种利用电磁感应线圈实现温度测量的方法。
  • 利用电磁感应线圈实现温度测量系统方法

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