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]一种含煤废水处理的方法-CN201611025222.4在审
  • 刘其彬;马明军 - 盛发环保科技(厦门)有限公司
  • 2016-11-22 - 2017-02-22 - C02F9/02
  • 通过设计一预沉池和一管式微滤膜系统,预沉池出水进入管式微滤膜系统去除废水中细小的颗粒杂质,管式微滤膜系统的淡水产水作为输煤系统的补水,管式微滤膜系统的浓水产水回至预沉池入口。本发明1、可使含有污泥颗粒的废水首先进入预沉池进行沉淀,将较大颗粒的污泥颗粒去除;2、采用管式微滤膜装置,确保细小颗粒被完全去除;3、节约药剂,加药量、加药种类少,节约运行成本,无二次污染问题。
  • 一种废水处理方法
  • [发明专利]缝隙T形结在线式微波相位检测器-CN201710052744.1在审
  • 廖小平;严德洋 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2017-06-09 - G01R25/00
  • 本发明的缝隙T形结在线式微波相位检测器,检测器制备在高阻硅衬底上,由共面波导传输线、缝隙结构1和缝隙结构2、T形结以及的间接热电式微波功率传感器1和间接热电式微波功率传感器2所构成。在微波信号传输的共面波导传输线的信号线两侧对称设置有两个缝隙结构,上侧的缝隙结构连接着间接热电式微波功率传感器,主要用于检测耦合出的信号的功率大小。下侧的缝隙结构连接着T形结以及间接热电式微波相位检测器,通过矢量合成法实现信号的相位检测。
  • 缝隙在线式微相位检测器
  • [发明专利]缝隙结构耦合在线式微波相位检测器-CN201710052704.7在审
  • 廖小平;严德洋 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2017-06-13 - G01R25/00
  • 本发明的缝隙结构耦合在线式微波相位检测器,检测器是一个在线式微波相位检测器,检测器制备在高阻硅衬底上,由共面波导传输线、两个缝隙结构、功合器以及两个直接加热式微波功率传感器所构成。在微波信号传输的共面波导传输线的信号线两侧对称设置有两个缝隙结构,上侧的缝隙结构连接着直接加热式微波功率传感器,主要用于检测耦合出的信号的功率大小。下侧的缝隙结构连接着功合器以及直接加热式微波功率传感器,通过矢量合成法实现微波相位的在线式检测。
  • 缝隙结构耦合在线式微相位检测器
  • [发明专利]可以容纳多种不同型号规格电池的手持式微型照明设备-CN201610955747.1在审
  • 廖伟登 - 廖伟登
  • 2016-10-27 - 2017-09-22 - F21L4/00
  • 本发明为一种可以容纳多种不同型号规格电池的手持式微型照明设备,涉及手持式照明技术领域,具体说为一种手电。本发明的目的是提供一种可以容纳多种不同型号规格电池的手持式微型照明设备,为了实现所述目的,本发明的方案如下本发明主要含一手持式微型照明设备主构件,所述手持式微型照明设备主构件含圆筒主体及附件装置件,其中所述圆筒主体,其前端配备光亮部件及一启闭阀门,且在圆筒主体内形成配备容纳腔体,所述容纳腔体内容置配备电源供应体,而所述启闭阀门并连动连接一导电件;所述附件装置件,其配备一连动结构而与手持式微型照明设备主构件相互连动及固定
  • 可以容纳多种不同型号规格电池手持式微照明设备
  • [发明专利]一种背部按洗机-CN201910851219.5在审
  • 郭祥;郭依萍;江泽红 - 郭祥
  • 2019-09-10 - 2019-12-17 - A47K7/04
  • 本发明提供一种背部按洗机,包括安装壳体、按洗件、传动装置、电源开关、充电式微型电机、电机安装板、盖板、粘墙贴安装块,所述安装壳体一侧设有一组所述按洗件,所述安装壳体内部设有所述传动装置,所述传动装置一侧设有所述电机安装板、所述电机安装板上设有所述充电式微型电机,所述充电式微型电机与所述传动装置固定连接,所述充电式微型电机一侧还设有所述盖板,所述安装壳体一侧均匀分布一组所述粘墙贴安装块。本发明的有益效果:在使用时可以根据使用者的身高去调整设备的安装位置,利用充电式微型电机、粘墙贴安装块等装置有效的解决了现有的背部按洗机不方便携带和安装繁琐的问题。
  • 微型电机充电式传动装置电机安装板安装壳体安装块墙贴盖板洗机电源开关调整设备安装壳体内部身高携带
  • [发明专利]一种网带式微波干燥机故障检测方法-CN201911206203.5在审
  • 茹红刚;高飞鸿;刘涛 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2019-11-29 - 2020-05-12 - G01R31/00
  • 一种网带式微波干燥机故障检测方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:将万用表配置高压测试棒,对网带式微波干燥机中的电压进行测试排查;其中,高压测试棒内设置有电阻,高压测试棒可检测的电压为0~4500V;步骤2:然后用配置高压测试棒的万用表连接高压电容测试线,然后通过高压电容测试线连接微波干燥机,对网带式微波干燥机进行高压电容、高压二极管和磁控管进行电容的测试排查;步骤3:然后根据步骤1和步骤2的排查结果,最后确定网带式微波干燥机的故障位置和类型。本发明一种网带式微波干燥机故障检测方法,完善了整套行之有效的检测手段,提高了微波炉捡修质量及效率。
  • 一种式微干燥机故障检测方法
  • [发明专利]非均相臭氧催化氧化与膜分离一体化反应器-CN202111682463.7在审
  • 邢辉;陈通;邱海滨 - 上海相出净流环保科技开发有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-03-04 - C02F9/04
  • 本发明涉及一种非均相臭氧催化氧化与膜分离一体化反应器,包括一级膜反应箱,内部空腔至下而上分为用于混合废水、臭氧和药剂的第一下集水区和用于汇集处理后废水的第一上集水区;且该两个集水区之间设置有催化剂层和管式微滤膜,其中管式微滤膜位于催化剂层的下方,且管式微滤膜的一端与第一下集水区连通。上述非均相臭氧催化氧化与膜分离一体化反应器,通过使用管式微滤膜可有效去除原水中的大量悬浮颗粒物,保证进水水质达到非均相臭氧催化氧化的要求并分离出浓缩废液,而复合膜组件将来自管式微滤膜的浓缩液再次浓缩,实现了高效分离和污染物消除功能的结合
  • 均相臭氧催化氧化分离一体化反应器
  • [发明专利]集成全血分离和分子诊断的离心式微流控芯片及制备方法-CN202210242670.9在审
  • 蒋兴宇;宗楠 - 南方科技大学
  • 2022-03-11 - 2022-07-22 - B01L3/00
  • 本发明公开了集成全血分离和分子诊断的离心式微流控芯片及制备方法。本申请的第一方面,提供一种离心式微流控芯片,该离心式微流控芯片包括加样室、结合液室、洗涤液室、洗脱液室、混合室、第一虹吸阀、第二虹吸阀、第三虹吸阀、第四虹吸阀、检测室和废液室。本申请实施例所提供的离心式微流控芯片通过多级虹吸阀调节不同的转速使结合液、洗涤液、洗脱液分别与待测样本的混合,从而可以自动完成对样本中核酸的分离,分离过程中产生的废液由分液阀流入废液室,而最终分离出的核酸则进入检测室完成进一步的检测通过这种结构设计,最终使得该离心式微流控芯片可以完成全血分离和分子诊断的全过程。
  • 集成分离分子诊断离心式微芯片制备方法
  • [发明专利]一种金属基巢穴式微结构超疏水表面及其制备方法与应用-CN202210308182.3在审
  • 罗松;羊思洁;郑丽;曾海航;杨新 - 四川轻化工大学
  • 2022-03-26 - 2022-07-15 - C25F3/08
  • 本发明公开一种金属基巢穴式微结构超疏水表面及其制备方法与应用,工艺:一、巢穴式微结构的构造:S1、配制含有氯离子的有机溶液为电解液;S2、将金属基体为阳极、石墨为阴极,置于电解液中通电;S3、反应后阳极取出,清洗,烘干;二、低表面能物质内向生长:S1、配制肉豆蔻酸铜反应溶液;S2、将构造出巢穴式微结构的金属基体作为阴极、石墨作为阳极,浸入反应溶液中通电;反应后取出阴极,烘干,得到金属基巢穴式微结构超疏水表面本发明通过构筑出微米尺度巢穴式微结构,该独特的结构不仅可与纳米尺度低表面能物质形成微纳分级结构,提供应用于稳定超疏水的结构基础,还能为低表面能成分提供储存、保护和修复的功能,可应用于长效超疏水。
  • 一种金属巢穴式微结构疏水表面及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于重力式微热管阵列的散热定子结构-CN202310371583.8在审
  • 张冀;黄晟;马伯;王坤;黄晓辉 - 湖南大学
  • 2023-04-10 - 2023-05-09 - H02K1/16
  • 本发明公开了一种基于重力式微热管阵列的散热定子结构,包括定子铁心,所述定子铁心上设有定子槽,所述定子槽中设有电枢绕组,所述定子铁心外周设有机壳,所述机壳一端设有轴伸端端盖,另一端设有非轴伸端端盖,基于重力式微热管阵列的散热定子结构还包括导热环和多个工质可在重力作用下自然回流的重力式微热管阵列,所述导热环设于所述定子铁心靠近所述非轴伸端端盖的一侧,所述电枢绕组的非轴伸端延伸至所述导热环中,多个所述重力式微热管阵列沿所述定子铁心的圆周方向布置,所述重力式微热管阵列的蒸发段穿过所述非轴伸端端盖后延伸至所述导热环中
  • 一种基于重力式微热管阵列散热定子结构

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