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]一种胶体颗粒微流体剪切的测试方法-CN202010835920.0有效
  • 赵伟高;田一梅;赵鹏;崔丽敏 - 天津大学
  • 2020-08-19 - 2022-06-07 - G01N3/24
  • 本发明公开一种胶体颗粒微流体剪切的测试方法,将胶体颗粒悬液接入流动池中的通道中,将需要检测的背景流体接入另一通道中;利用光镊捕获胶体微球,并使其保持静止状态;控制高精度电动位移台在最大功率下平动,使流动池中的流体流动,得出功率与流体流速的关系;将捕获的胶体微球切换至流动池中所需实验流体环境的通道中,控制电动位移台的实验所需移动速度,进行不同流体流速下胶体颗粒剪切的测试;采集数据,仪器的力学检测系统将所得光阱信号转换成胶体颗粒所受的微流体剪切本发明可以测试不同的流体环境下胶体污染物的所受到的剪切,满足环境污染等领域对胶体颗粒微流体剪切的测试需求。
  • 一种胶体颗粒流体剪切测试方法
  • [发明专利]一种大面积石墨烯的制备方法-CN202010083947.9在审
  • 张荣德 - 北京清烯科技有限公司
  • 2020-01-17 - 2020-08-04 - C01B32/19
  • 本发明公开了一种大面积石墨烯的制备方法,提供一由一液流所产生的第一剪切至一石墨分散液,该液流的速度大于每秒100公尺,该剪切作用于该石墨分散液的石墨片,使该石墨片分散为一大面积石墨烯;还提供一驱动该流体旋转流动而产生的第二剪切作用于该石墨分散液;其中驱动该流体旋转流动而产生的剪切的过程于一圆柱形腔体内进行,经第一剪切分散的石墨片随流体进入所述圆柱形腔体内后继续被所述圆柱形腔体内的转筒旋转驱动流体旋转而产生的第二剪切分散。
  • 一种大面积石墨制备方法
  • [发明专利]一种剪切-均匀电场联合刺激的细胞培养装置-CN201110418862.2无效
  • 樊瑜波;李萍;宋崴;刘李珍;贾璐;刘成国 - 北京航空航天大学
  • 2011-12-15 - 2012-07-04 - C12M3/00
  • 本发明提供了一种剪切-均匀电场联合刺激的细胞培养装置,包括动物细胞培养箱、蠕动泵、上游储液瓶、下游储液瓶、信号发生器和平板流动腔。蠕动泵、上游储液瓶与下游储液瓶通过硅胶管连接,构成培养液灌流系统,为细胞加载剪切刺激;信号发生器用于为平板流动腔提供电信号,平板流动腔通过平板电极-平板电极系统给细胞加载均匀的电场刺激;平板流动腔,用于提供细胞生长所需基底,并通过与培养液灌流系统和信号发生器相连为平板电极上的细胞提供剪切-均匀电场共同作用的环境。本发明建立了剪切刺激联合均匀电场刺激下的细胞培养环境,弥补现有技术不能模拟体内细胞处于、电刺激共同作用环境的缺陷,为促进细胞、组织的功能化培养奠定基础。
  • 一种剪切均匀电场联合刺激细胞培养装置
  • [实用新型]一种流体剪切测量装置-CN201120496233.7有效
  • 黄宇刚 - 黄宇刚
  • 2011-12-04 - 2012-08-29 - G01N11/00
  • 本实用新型提供一种流体剪切测量装置。该装置包括:中间测量体、前罩、后罩、前罩传感器、后罩传感器,所述前罩、前罩传感器、中间测量体、后罩传感器、后罩依次拼接形成一长杆形整体,前罩和后罩具有与中间测量体相同的横截面外廓形状及尺寸,前/后罩与中间测量体之间只通过前/后罩传感器连接而不直接接触。使用该装置进行剪切测量时,将其置于流体中并使中间测量体侧面的流体流动方向与其中心线平行,根据前/后罩传感器的读数按简单公式计算即可得出中间测量体侧面对流体的剪切大小。本实用新型提供的剪切测量装置可以直接测得流体的剪切大小,剪切的测量准确可靠。
  • 一种流体剪切测量装置
  • [发明专利]流体剪切的测量装置及方法-CN201110395698.8有效
  • 黄宇刚 - 黄宇刚
  • 2011-12-04 - 2013-06-05 - G01N11/00
  • 本发明提供一种流体剪切的测量装置及方法。该装置包括:中间测量体、前罩、后罩、前罩传感器、后罩传感器,所述前罩、前罩传感器、中间测量体、后罩传感器、后罩依次拼接形成一长杆形整体,前罩和后罩具有与中间测量体相同的横截面外廓形状及尺寸,前/后罩与中间测量体之间只通过前/后罩传感器连接而不直接接触。使用该装置进行剪切测量时,将其置于流体中并使中间测量体侧面的流体流动方向与其中心线平行,按公式τ=(Fbk-Ffrnt)-(Fbk0-Ffrnt0)计算中间测量体侧面对流体的剪切大小。本发明提供的剪切测量装置及方法,可以直接测得流体的剪切大小,剪切的测量准确可靠。
  • 流体剪切测量装置方法
  • [发明专利]一种多功能环剪仪-CN201210081081.3有效
  • 季顺迎;陈晓东;毕祥军 - 大连理工大学
  • 2012-03-23 - 2012-08-01 - G01N15/00
  • 本发明涉及一种多功能环剪仪,适用于测定土、石等颗粒材料的抗剪切剪切过程中的体积变化。其主要由主机、液压升降系统、旋转动力系统、测量系统和框架等构成,主机、旋转动力系统、液压升降系统、测量系统分别固定在框架上,主机包括轴、上剪切盒、下剪切盒和轴承法兰等部件。该环形剪切盒提供了水平、竖直两种剪切方式与不同粗糙度条件,使土、石等散体颗粒在剪切盒内处于流动的状态中,并测量颗粒物质在流动过程中受到剪切面的剪切剪切盒可更换使用。本发明对于作用对象的体积控制、竖直压力控制、剪切速率控制、剪切剪切速率、体积变化、压力等测量都较为准确。
  • 一种多功能环剪仪
  • [发明专利]一种用于剪切实验的生物芯片的使用方法-CN201611058413.0有效
  • 廖晓玲;徐文峰;解文月;罗贤 - 重庆科技学院
  • 2016-11-27 - 2019-07-23 - C12M3/04
  • 发明了一种用于剪切实验的生物芯片的使用方法,操作步骤包括第一步,根据细胞剪切实验选用的芯片规格。第二步,将选好的芯片的全部部件尺寸输入计算机内,制出流体流动网络。第四步,根据细胞定位,和流体网络的定位,对收集的细胞实验数据进行分析,研究流体剪切对细胞的影响。本发明芯片具有下列有益效果,比普通芯片设置了不同剪切的培养系统,在干细胞培养过程中施加不同的剪切,达到即时、有效、微量观测。能够在检测的时间段内进行实时监测,控制营养物质的输入速率,保证检测的可靠性,使得结果更能反应真实的干细胞生长环境,掌握剪切对干细胞分化的影响。
  • 一种用于剪切实验生物芯片使用方法
  • [发明专利]一种强剪切高分子断链方法及其剪刀式强剪切化学反应器-CN201910067505.2有效
  • 姚爱英;陈占春 - 太原理工大学
  • 2019-01-24 - 2020-11-27 - B01J19/20
  • 本发明涉及高分子聚合物化学接枝改性领域,公开了一种强剪切高分子断链方法及其剪刀式强剪切化学反应器,在高分子聚合物进入反应设备后,高分子聚合物承受设备径向剪切的同时,高分子聚合物的流动方向由螺旋方向变为轴向方向,通过运动方向和速度的急剧改变,增大剪切从而将高分子链剪断。具体是通过螺杆旋转实现螺杆螺棱断面与料筒棱断面之间类似剪刀两个面之间相对运动,实现了高分子熔体输送速度矢量急剧变化,由于高分子料流速度的急剧变化,剪切速率迅速提高,剪切应力大大增强,在剪切面实现了对输送物料的强力剪切这种强剪切式的高分子断链方法将剪刀式强化学反应器对熔融态高分子材料的剪切性能提高了150%。
  • 一种剪切高分子方法及其剪刀化学反应器
  • [实用新型]一种可更换内芯的平行平板流动腔装置-CN201420372524.9有效
  • 张海平;陈瑞弘;李霞;陈丹;李飞鹏;陈玲;赵建夫 - 同济大学
  • 2014-07-08 - 2014-12-10 - C12M1/00
  • 本实用新型涉及一种可更换内芯的平行平板流动腔装置,可用平行平板流动腔是一个高度远小于横向宽度和纵向长度(其比值不超过0.1)的扁平流动腔室,由不同高差的静水压提供恒定的剪切,或由激活泵提供瞬态剪切使流入管和流出管之间产生压差,使流动室内的细胞受到均匀或脉冲的剪切作用。装置组成:底板;流动腔槽体刻蚀板;盖板。本实用新型通过分部分分精度加工,实现装置成本的降低,更换内芯适用于各种型号的平板流动腔腔体需求,较大限度地满足生物细胞力学研究的要求。
  • 一种更换平行平板流动装置
  • [发明专利]一种剪切-电刺激平行方向联合加载的细胞培养装置-CN201110418861.8无效
  • 樊瑜波;李萍;王梦航;贾璐;刘成国;宋彦辉 - 北京航空航天大学
  • 2011-12-15 - 2012-07-11 - C12M3/00
  • 本发明公开了一种剪切-电刺激平行方向联合加载的细胞培养装置,包括细胞培养器、蠕动泵、信号发生器、上游储液瓶和下游储液瓶;细胞培养器由槽体、平板、硅胶垫片、细胞培养基底、盖子以及螺栓组成;蠕动泵、上游储液瓶与下游储液瓶等部件通过硅胶管连接,构成培养液灌流系统,循环细胞培养液通过细胞培养器,为细胞加载流动剪切刺激;信号发生器与细胞培养器槽体盖子上的金属电极连接,对细胞加载平行于剪切方向的均匀电刺激。本发明弥补了现有方法不能模拟体内细胞处于剪切、电刺激同时存在的物理微环境的不足,建立了剪切刺激和电刺激平行方向联合加载下的细胞培养环境,将开拓相关组织工程反应器的发展。
  • 一种剪切刺激平行方向联合加载细胞培养装置

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