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]窦房结虚拟生理组织的构建方法、存储介质和计算设备-CN201910496083.0有效
  • 白杰云;陆尧胜;杨仁桓 - 暨南大学
  • 2019-06-10 - 2021-12-24 - G16H50/50
  • 本发明公开了一种窦房结虚拟生理组织的构建方法、存储介质和计算设备,首先创建窦房虚拟生理组织的几何模型;将几何模型划分成多个区域,包括非兴奋组织区域、中心窦房结组织区域、外围窦房结组织区域和心房组织区域;针对划分得到的非兴奋组织、中心窦房结组织、外围窦房结组织和心房组织分别构建相应的细胞模型;针对于划分得到的非兴奋组织、中心窦房结组织、外围窦房结组织和心房组织分别构建电兴奋传导模型。本发明方法所构建的虚拟生理组织构筑了从微观分子到宏观器官变化的桥梁,所重现的窦房结起搏和电传导过程更符合人类窦房结的电生理,减少动物实验的时间和金钱开销,更快、更好、更安全地研究窦房结的起搏机制。
  • 窦房结虚拟生理组织构建方法存储介质计算设备
  • [发明专利]多级孔生物陶瓷球义眼座-CN201811002758.3在审
  • 胡可辉;万力;成明 - 胡可辉
  • 2018-08-30 - 2020-03-10 - A61F2/14
  • 所述义眼座采用生物陶瓷制备,为10‑30mm的球状体,其一侧的球冠是厚度0.2‑3mm的致密薄壳,其内部以及其余的表面具有均匀分布的0.1mm至1mm,更优选0.3mm至1mm的宏观孔,其中,所述表面和内部的宏观孔互相连通本发明所述的多孔义眼座采用3D打印形成,所述孔洞比采用造孔剂生成的孔的尺寸更大,并且形状、尺寸可自由设计,有利于新生血管和组织渗入多孔义眼座。本发明的义眼座中的次级孔和末级孔尺寸较小,可用于向在所述宏观孔中形成的血管和组织传递所需的养分等。
  • 多级生物陶瓷球义眼座
  • [发明专利]溅射用镧靶-CN201080012378.3有效
  • 塚本志郎;大月富男 - 吉坤日矿日石金属株式会社
  • 2010-03-17 - 2012-03-14 - C23C14/34
  • 本发明提供一种溅射用镧靶,其中,具有平均晶粒直径为100μm以下的再结晶组织,并且表面无宏观形貌不均匀;还提供一种溅射用镧靶的制造方法,其特征在于,将镧熔炼、铸造而制成锭,然后在300~500℃的温度下对该锭进行揉锻本发明的课题在于提供可以有效且稳定地提供表面无宏观形貌不均匀的溅射用镧靶及其制造方法的技术。
  • 溅射用镧靶
  • [发明专利]铸件晶粒组织形成相关数值的模拟方法-CN201510482716.4有效
  • 刘东戎;王坦;芦海洋;郭二军 - 哈尔滨理工大学
  • 2015-08-03 - 2017-03-08 - B22D27/04
  • 铸件晶粒组织形成相关数值的模拟方法,属于铸件晶粒组织形成模拟领域。现有的目前晶粒组织模拟中计算晶粒移动所导致的计算量大以及计算时间长的问题。一种铸件晶粒组织形成相关数值的模拟方法,进行宏观尺度网格剖分;获得t时刻下铸件内等轴晶晶核密度的分布;获得温度T分布,直到t*时刻所有z=0的计算网格(j,k)char=0中最高温度小于液相线温度TL,并记录对应的等轴晶晶核密度采用CA法则进行晶粒组织模拟;进行晶粒生长速度的计算;设定t*时刻后,固相均停止运动,即重复步骤二、步骤三和步骤六,直至凝固结束,输出晶粒组织。本发明准确地预测了凝固晶粒组织形成,并缩降低预测过程计算量、缩短计算时间。
  • 铸件晶粒组织形成相关数值模拟方法
  • [发明专利]一种模拟细胞力学微环境的细胞培养装置-CN202110593961.8有效
  • 王朝晖;李永康;王旭东;郑腾飞 - 西安交通大学
  • 2021-05-28 - 2022-12-09 - C12M3/00
  • 本发明公开的一种模拟细胞力学微环境的细胞培养装置,包括气体驱动装置、培养槽以及体声波发生器,在培养槽中设置软体气动腔,将培养液倒置在软体气动腔的表面,通过气体驱动装置对软体气动腔进行充放气,使软体气动腔的顶部变形,以软体气动腔的变形力作为组织宏观水平力学刺激的加载方法以体声波作为细胞微观水平力学刺激的加载方法,体声波能够作用于所有类型的细胞上,实现对细胞的精确操纵,同时声波操纵不会对细胞造成损伤,该装置将声流控技术与软驱动技术相结合,使该细胞培养装置能够对细胞兼顾宏观和微观力学刺激,实现体外微组织培养过程中细胞力学微环境的模拟。
  • 一种模拟细胞力学环境细胞培养装置

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