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]一种低温等离子体协同SCR废气处理装置-CN202110520814.8在审
  • 陈宁;陈再仁;房鹏翔;侯宇;周逸龙;干羽 - 江苏科技大学
  • 2021-05-13 - 2021-08-10 - B01D53/32
  • 本发明公开一种低温等离子体协同SCR废气处理装置,包括低温等离子体发生管、螺旋高压电极、螺旋导流叶片、绝缘陶瓷构成等离子体模块,尿素喷射管、混合器、导流器、SCR反应壳体及催化剂构成SCR反应模块。本发明的一种低温等离子体协同SCR废气处理装置方案如下:当废气从进气管进入低温等离子体发生管,经过螺旋导流叶片,在放电区域均匀流动,螺旋高压电极和螺旋导流叶片不仅提高了气体的流通性和均匀性,而且有效的利用了放电反应空间,反应废气与喷入的尿素经过混合器和导流器,充分进行混合,在SCR反应器中发生快速反应。本发明将低温等离子体技术与SCR技术有机结合,实现了一体化的处理PM和NOX,具有简洁、节能、净化效率高等特点。
  • 一种低温等离子体协同scr废气处理装置
  • [实用新型]基于齿轮传动的双层显示器升降支架-CN201720822018.9有效
  • 周逸龙;时恺泽;钱余桐 - 郭金虎
  • 2017-07-09 - 2018-02-02 - F16M11/04
  • 本实用新型涉及一种基于齿轮传动的双层显示器升降支架。由底座、竖直立柱、升降平台、升降装置、定位装置、照明灯具组成;所述竖直立柱包括左、右立柱,它们通过螺钉固定在水平底座上,所述左右立柱均为立方体柱形空心结构,其前后表面均设计了凹形槽;所述升降平台,包括显示器平台、立方体键盘平台、鼠标垫盒体、双U形支撑臂;所述升降装置,包括一对齿条、转轮、转轴、一对手轮、一对滚轮;所述定位装置,包含盒体、弹簧、齿块、手柄、凹形凸起;本实用新型的有益效果在于,通过调节手轮,能抬高显示器和键盘的高度;解决了台式机电脑使用者坐累了,屁股痛了,站着也能使用显示器及同步使用键盘鼠标的问题,还可减少患颈椎疾病的概率。
  • 基于齿轮传动双层显示器升降支架
  • [实用新型]基于摇头方式的浸入式超声波洗衣机-CN201720933551.2有效
  • 邵嘉伟;姚逸龑;周逸龙 - 郭金虎
  • 2017-07-29 - 2018-02-02 - D06F19/00
  • 本实用新型涉及一种基于摇头方式的浸入式超声波洗衣机。由缸体、超声源、振片、导向器、驱动电机、旋转机构、电控板、程控面板、显示面板、按键、电源变换器组成;所述超声源由超声波源A、B、C三个部件组成,它们相对内缸体平面中心120°排列;驱动电机带动转向轮转动,转向轮带动超声波源上下左右摇头转动。本实用新型的有益效果在于,超声波源为浸入式,洗衣方式为三波源间断洗涤,通过单片机智能控制或通过延时电路控制,实现了旋转机洗的工作方式,达到了模拟手洗的效果;本实用新型采用超声波源浸入式,使水和衣服随振动片一起振动,能最大限度地减小缸体的振动;本实用新型轻巧、价廉、功率易选,更适合便携使用。
  • 基于摇头方式浸入超声波洗衣机
  • [发明专利]基于双电磁打点器的驻波实验演示器-CN201710488822.2在审
  • 刘茜;邹文萱;周逸龙 - 郭金虎
  • 2017-06-23 - 2017-08-11 - G09B23/14
  • 本发明涉及一种基于双电磁打点器的驻波实验演示器。由振源左盒体、右盒体、一对圆柱形支撑杆、绳体、学生电源、变频电源组成,还包括五个电磁打点计时器,五个开关、信号反射水平调节杆;所述振源左盒体为“L”形盒状结构,其上表面安装四只电磁打点计时器,所述右盒体也为“L”形盒状结构,其上表面安装了一只频率在1‑100Hz之间可调的变频电源供电的电磁打点计时器E;本发明的有益效果在于(1)通过比较四根绳上驻波的多少,帮助理解波速、频率、波长三种之间的关系;(2)保持一个电磁打点计时器频率不变,使另外一个电磁打点计时器频率发生变化时,会发现只有两者频率相同时,才能形成稳定的驻波,从而理解波的叠加原理。
  • 基于电磁打点驻波实验演示

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