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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  • [实用新型]一种制药生产用冷凝装置-CN202021281260.8有效
  • 马亚;刘起军;张志阳;吴成剑 - 四川恒通动保生物科技有限公司
  • 2020-07-02 - 2021-03-30 - F28B1/02
  • 本实用新型涉及药品生产技术领域,具体涉及一种制药生产用冷凝装置,包括罐体,所述罐体上设有气体入口和冷凝液出口,所述罐体内设有冷却液流通管,所述冷却液流通管上设有冷凝层,所述冷凝层包括若干个冷凝板,每个所述冷凝板上设连通所述冷却液流通管的空腔将蒸馏设备产生的水蒸气通过罐体上的气体入口通入到罐体内,冷却液流通管中通入的冷却液进入到冷凝板的空腔中,当水蒸气通过冷凝层时,水蒸气与冷凝板之间发生热量交换,使高温的水蒸气变成温度较低的液态水,再由罐体上的冷凝液出口处排出,避免了高温水蒸气直接排放到生产车间中,保护了车间环境和车间的各个电器设备,并且冷凝的后的液态水还能够重复利用,节约了水资源。
  • 一种制药生产冷凝装置
  • [发明专利]一种高精度超声流量计误差分析的检测设备-CN202210497286.3在审
  • 蔡慧玲;李建朝;李晓坤;徐玲;张宏刚;刘宇杰 - 上海赛腾源研医疗科技有限公司
  • 2022-05-09 - 2022-08-30 - A61B8/06
  • 本发明公开了医疗超声技术领域的一种高精度超声流量计误差分析的检测设备,包括顶部安装有流量计支撑座的设备支撑平台,且流量计支撑座的顶部横向安装有超声波流量计,超声波流量计的输入端上安装有血液流通软管,血液流通软管的外壁设置有用于调节血液流通软管内部血液流的气动挤压组件,本发明利用多普勒频移的原理能够对于通过支撑管内部的血流量进行检测,PLC控制器根据检测的数据对于多个挤压气囊进行充气和抽气,通过挤压气囊对于血液流通软管管壁的挤压或释放,能够根据血流量改变血液流通软管的管径,保证实际血流量与推算值之间的误差值较小,避免因为灌注不足或灌注压过大,而造成严重的不并发症或危及生命的现象。
  • 一种高精度超声流量计误差分析检测设备
  • [实用新型]一种液流电池水汽回收循环装置-CN202223249431.0有效
  • 刘羽方;谢宇坤 - 纬景储能科技有限公司
  • 2022-12-05 - 2023-10-03 - H01M8/18
  • 本实用新型适用于液流电池技术领域,提供了一种液流电池水汽回收循环装置,包括:冷凝单元,其与液流电池的气体排出管道连接,用于冷却液流电池系统中产生的气体;除雾单元,用于对冷凝单元排出的气体进行除雾;干燥单元,用于对除雾单元排出的气体进行干燥;稀释单元,用于将干燥单元排出的气体与空气混合后排出至大气中本实用新型设有冷凝单元,所述冷凝单元包括一级冷凝组件和二级冷凝组件,水汽经过一级冷凝组件冷却,随后进入二级冷凝组件
  • 一种流电池水回收循环装置
  • [发明专利]液流调节装置-CN202080076437.7在审
  • 金镕玄 - 金镕玄
  • 2020-10-29 - 2022-06-17 - A61M5/168
  • 根据本发明一方面的实施例涉及药液流调节装置。在具有引导药液流动的药液流路的药液流调节装置中,药液流路包括使药液流入的流入流路、从流入流路分支的多个分支流路、以及从多个分支流路合流而使药液流出的流出流路。根据代表性实施例的药液流调节装置包括:多个移送管,与多个分支流路相对应地构成,各自形成毛细流路,所述毛细流路构成多个分支流路中对应的一个的至少一部分;以及阀构件,选择性开闭多个分支流路,从而调节通过流出流路流出的药液的流量
  • 药液流量调节装置
  • [发明专利]一种测量气井临界携液流的方法-CN201410814216.1在审
  • 韩兴刚;马海宾;李进步;冯朋鑫;徐文龙;王晓荣;王宪文;张春雨;赖海涛;高仕举 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2014-12-23 - 2015-04-22 - E21B47/00
  • 本发明属于油气田采气工艺技术领域,具体涉及一种测量气井临界携液流的方法,首先查气井井史资料,获得油管直径D;取该气井气体,测出气体组分,进而计算气体相对于空气的相对密度γ;其次测出井底压力                                                和温度T,根据井底压力和温度T利用迭代方法计算出相应的压缩因子;最后,利用油管直径D、气体相对密度γ、压力、温度T和压缩因子计算临界携液流。本发明测量气井临界携液流的方法,通过引用动能因子结合苏里格气田实际生产数据确定临界携液流公式,为确定苏里格气田临界携液流提供了一种更简便可靠的方法。该方法原理可靠,与现有临界携液流模型相比,该方法更加符合苏里格气田实际情况。
  • 一种测量气井临界流量方法

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