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]透明清洁组合物-CN201980038100.4在审
  • M·A·布朗;G·Z·布拉甘扎;横木纯一;W·R·贝尔彻;L·S·里德;J·M·桑克尔 - 宝洁公司
  • 2019-06-05 - 2021-01-22 - A61K8/02
  • 本发明提供了一种清洁组合物,其包含去污表面活性剂;含水载体;按清洁组合物的重量计约0.5%至约30%的离散颗粒,离散颗粒包含无水颗粒和水相,并且其中所述无水颗粒包含:一种或多种脂族两亲物,脂族两亲物选自脂肪醇、脂肪酸酯、脂肪酸、脂肪酰胺以及它们的混合物;一种或多种第二表面活性剂,第二表面活性剂选自阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、阳离子表面活性剂或它们的混合物。其中清洁组合物的离散颗粒具有约500微米至约7000微米的尺寸,并且其中清洁组合物具有约75%或更高的透射率%。
  • 透明清洁组合
  • [发明专利]可燃气体传感器的功率降低-CN201980030192.1在审
  • M·A·布朗;M·E·斯万松;M·F·老扎内拉 - MSA技术有限公司
  • 2019-07-16 - 2020-12-11 - G01N27/16
  • 一种系统包括初级可燃气体传感器以及包括低热质量的第一触发元件的触发可燃气体传感器,第一触发元件包括与电子电路可操作地连接的第一触发加热元件。触发可燃气体传感器还包括低热质量的第二触发元件,第二触发元件包括第二触发加热元件。第二触发元件还与电子电路可操作地连接。电子电路进一步具有第一触发操作模式,在第一触发操作模式下,第一触发元件被加热到等于或高于第一触发元件引起至少一种可燃气体分析物的燃烧的温度的温度,以及其中,第二触发元件被操作为触发补偿元件。电子电路被配置为操作触发可燃气体传感器以检测等于或高于阈值的响应的值。在阈值由触发可燃气体传感器检测到的情况下,初级可燃气体传感器从低功率状态被启动。
  • 可燃气体传感器功率降低
  • [发明专利]制备吸水性聚合物颗粒的方法-CN201580037184.1有效
  • M·A·布朗;M·哈格;S·迪尔雷恩;V·科洛克;R·克劳斯 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2015-05-07 - 2020-08-04 - C08F220/06
  • 本发明涉及用于制备吸水性聚合物颗粒的方法,其包括以下步骤:a)聚合步骤,其中将包含至少一种可被至少部分地中和的烯键式不饱和的带有酸基的单体(M)和至少一种交联剂的单体水溶液聚合,获得水性聚合物凝胶;b)粒化步骤,其中使固体含量为35至70重量%且温度为75至125℃的水性聚合物凝胶从高压区经过多孔板压入低压区,并且获得粒料,高压区和低压区的压力差等于4至小于14巴,多孔板的孔口比率等于30至80%;c)干燥步骤,其中使粒料干燥至水分含量小于10重量%;d)研磨步骤和分级步骤,其中获得吸水性聚合物颗粒;以及e)吸水性聚合物颗粒的表面交联步骤。所述吸水性聚合物颗粒具有高溶胀率和高保留容量,同时具有有利的溶胀凝胶床渗透率SFC与离心保留容量CRC之比。
  • 制备吸水性聚合物颗粒方法
  • [发明专利]吸水性聚合物颗粒-CN201580036766.8有效
  • M·A·布朗;M·哈格;S·迪尔雷恩 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2015-05-07 - 2019-08-13 - C08F220/06
  • 本发明涉及吸水性聚合物颗粒,其由主要包含至少部分被中和的丙烯酸的单聚合单元的交联的聚合物链制成。所述聚合物颗粒具有a)粒径为150至300μm的颗粒的比例为至少20重量%,b)全部聚合物颗粒的自由溶胀率FSR全部为至少0.25g/g·s,c)差ΔFSR为至少0.15,d)离心保留容量CRC为至少25.0g/g,且e)溶胀凝胶床的渗透率SFC为至少90×10‑7cm3·s/g。ΔFSR被定义为ΔFSR=FSR150‑300μm‑FSR全部,其中FSR150‑300μm表示粒径为150至300μm的聚合物颗粒的溶胀率。当不同尺寸的颗粒偏集时,也较大程度的利用了全部聚合物颗粒的吸收能力。
  • 吸水性聚合物颗粒
  • [发明专利]传感器询问-CN201380068986.X有效
  • T·B·谢弗勒;M·A·布朗;B·K·戴维斯;A·E·奈尔帕 - MSA技术有限公司
  • 2013-10-12 - 2018-11-06 - G01N27/404
  • 本发明提供了一种测试系统(100)的方法,所述系统具有至少一个用以检测系统(100)的壳体(102)内的分析物气体的电化学传感器,所述壳体(102)具有入口(104),所述至少一个电化学传感器(110)包括与系统的入口(104)流体连接的电活性工作电极(150a),所述方法包括偏置电活性工作电极(150a)于第一电位下以检测分析物气体,并偏置电活性工作电极(150a)于不同于所述第一电位的第二电位下,使得所述至少一个电化学传感器(110)对入口(104)附近产生的驱动力灵敏以测试系统(10)的至少一个传输路径。所述方法可还包括在系统(100)的壳体的入口附近产生驱动力并测量电活性工作电极(150a)对该驱动力的响应。所述系统(100)因此适合用于检测电化学传感器(1)的性能,特别是检测系统(100)内的气体传输没有被扩散堵塞所阻止。电化学气体传感器(110)在对不同气体分析物灵敏的偏置电压下询问,所述不同气体分析物一种是目标气体(例如H2S),而其它由例如呼出气(例如CO2)提供。
  • 传感器询问
  • [发明专利]制造包含分散的纳米颗粒的连续电介质膜的方法-CN201380047341.8有效
  • M·A·布朗;S·A·多诺万;M·S·兰 - 英国国防部
  • 2013-07-12 - 2015-05-13 - B29C47/10
  • 本发明提供一种制作均匀地加载有分散的纳米颗粒的连续自由形式的热塑性电介质膜(25)的方法,该方法包括如下步骤:将热塑性微粒(21)馈送到挤压机(23)内;喷射包括悬浮液的二次给料(27)以形成纳米复合物,所述悬浮液在液态载体中具有纳米颗粒;以及以预设速率将所述复合物挤压到冷却的辊(26)上,由此能够控制纳米复合物膜(25)的晶体结构,其中,在所述二次给料(27)被喷射到所述挤压机(23)内的同时借助于超声发生器(29)来连续地混合所述二次给料(27)。通过基于晶体聚合物中纳米颗粒的德布罗意波长来选择纳米颗粒的尺寸,可以批量地生产电介质,以制造高电容高能量密度的存储电容器。
  • 制造包含分散纳米颗粒连续电介质方法
  • [发明专利]传感器询问-CN201280050520.2有效
  • T·B·谢弗勒;G·L·马丁;M·A·布朗 - 煤矿安全设备公司
  • 2012-10-12 - 2014-06-18 - G01N33/497
  • 测试系统(10)的方法包括在所述系统(10)的外壳(20)的入口(22)附近呼气和测量对呼气呼吸的响应以测试所述系统的一个或多个传输路径,所述系统(10)具有在所述系统(10)的所述外壳(20)内用于检测分析物气体的至少一个电化学传感器(40),以及所述外壳(20)具有所述入口(22)。测量对呼气呼吸的响应可例如包括测量在所述系统的所述外壳(20)内传感器(40)的响应,所述传感器(40)响应呼气呼吸的存在。响应呼气呼吸的存在的所述传感器可例如包括响应在呼气呼吸内气体的电化学活性电极。所述电化学活性电极可例如响应二氧化碳或者氧气。
  • 传感器询问

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