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]生物微粒捕捉与撷取系统-CN201621070028.3有效
  • 黄忠谔;陈圣文;何信呈;陈明 - 曦医生技股份有限公司
  • 2016-09-21 - 2017-04-12 - G01N33/543
  • 本实用新型生物微粒捕捉与撷取系统,一捕捉装置包括一设在一基板上且在其顶表面形成有多个排列呈一鱼骨结构的导流凹槽的绝缘层,该绝缘层还在该顶表面与所述导流凹槽的槽底面形成有多个分别可容置单个目标生物微粒的微孔当一承载于该绝缘层的顶表面且含有多个目标生物微粒液态检体通过一微机电流体驱动单元的驱动而流经该顶表面时,每一微孔容易捕捉到来自该液态检体的单个目标生物微粒。当一安装在一微量分注器的尖端并涂布有可与该目标生物微粒结合的抗体的载体接近到每一微孔时,该微孔所捕捉到该目标生物微粒经与该抗体结合而脱离该液态检体,可有效且容易地将液态检体中所含的目标生物微粒以一个一个的方式被撷取出
  • 生物微粒捕捉撷取系统
  • [发明专利]用金磁微粒纯化DNA的方法-CN200610104755.1有效
  • 崔亚丽;陈超;曹树辉 - 陕西西大北美基因股份有限公司
  • 2006-10-19 - 2008-04-23 - C12N15/10
  • 本发明涉及一种用金磁微粒纯化DNA的方法,包括:1)制备含有DNA的液态样品;2)金磁微粒与含有DNA的液态样品混合,形成金磁微粒-DNA复合物;其中金磁微粒是以磁性纳米粒子或磁性纳米粒子的聚集体为核,在核表面包覆单质金、银等贵金属壳层形成的磁性复合微粒,也是以磁性纳米粒子或磁性纳米粒子的聚集体为核,在核表面组装纳米金、银等贵金属粒子形成的磁性复合微粒;平均直径为0.05~100μm;3)施加外磁场将吸附了DNA的金磁微粒液态样品其他组分分离;4)将吸附在磁性材料表面的DNA洗脱。
  • 用金磁微粒纯化dna方法
  • [发明专利]一种可拉伸复合导电油墨及其制备方法-CN202310450339.0在审
  • 王江新;寇旭 - 四川大学
  • 2023-04-24 - 2023-06-13 - C09D11/52
  • 该可拉伸复合导电油墨包括以下重量份原料:液态金属50‑75份和低熔点合金微粒25‑50份。其制备方法包括以下步骤:首先通过超声处理制备低熔点合金微粒;然后将低熔点合金微粒液态金属均匀混合,制得可拉伸复合导电油墨。本发明通过在液态金属中加入低熔点合金微粒,在保证良好导电性的同时,显著降低了液态金属的表面张力,制得的可拉伸复合导电油墨可以直接在柔性基底上形成导电图案,具有良好的拉伸性与导电性,能适应各种变形。
  • 一种拉伸复合导电油墨及其制备方法
  • [发明专利]液态化学栅吸收式室内气体净化器-CN201610801754.6在审
  • 田昭武;田家熙;朱天骅 - 田昭武;田家熙
  • 2016-09-05 - 2017-02-22 - B01D47/02
  • 液态化学栅吸收式室内气体净化器,涉及气体净化。设有壳体,在壳体的进气口后设有液态化学栅,在液态化学栅的前方或后方设有风机;所述液态化学栅内设有贯通气道阵列或/和贯通孔隙阵列,所述贯通气道阵列和贯通孔隙阵列上注入用于吸附或/和吸收室内气体中飘浮的微粒和有害物质的化学溶液可用于全面除去气体中漂浮的固体微粒、液体微粒以及有害的易溶气体分子。液态化学栅由含化学成分的溶液分散并形成具有巨大的液体表面积和丰富通道,便于气体流过。溶液分散方式可附载于丰富孔道的固体载体表面上。液态化学栅中的溶液不含挥发物,并可保持其液体体积和成分在气体流过前后稳定,以达到长期使用以减少经常更换或处理再生的麻烦。
  • 液态化学吸收室内气体净化器
  • [发明专利]液态环境下微粒三维位置纳米级分辨力测量方法-CN201510018116.2有效
  • 胡小唐;雷海;胡晓东;常新宇;胡春光;李宏斌 - 天津大学
  • 2015-01-14 - 2017-08-08 - G01B11/00
  • 本发明涉及数字全息显微测量领域以及微粒位置测量领域,为提出基于同轴数字全息显微技术及图像处理方法,实现复杂液态环境下多微粒三维位置纳米级分辨力测量。为此,本发明采取的技术方案是,液态环境下微粒三维位置纳米级分辨力测量方法,包括如下步骤利用同轴数字全息显微成像系统对微粒进行实时跟踪并记录微粒全息图像;对微粒的全息图进行预处理;对上述处理得到的全息图进行全息重构;对上述得到的重构信息进行去卷积运算;利用质心法得到微粒的横向位置;通过上述得到的微粒质心位置,得到其在纵向的强度分布曲线;采用多项式拟合对上述曲线进行拟合,其峰值则为微粒在纵向的位置。
  • 液态环境微粒三维位置纳米分辨力测量方法
  • [发明专利]电晕水膜油烟净化方法及装置-CN200610051062.0无效
  • 聂刚;戚茂君;宋卫 - 聂刚;戚茂君;宋卫
  • 2006-05-15 - 2006-12-20 - B03C3/16
  • 本发明公开了一种电晕水膜油烟净化方法及装置,它包括中间插有电晕极丝的收尘极板管,收尘极板管连接正极,电晕极丝连接负极,水沿电晕极丝流入收尘极板管内,水在电场的作用下形成带负电的雾化液态微粒,通过电场和液态微粒对油烟微粒进行荷电捕捉后收集在收尘极板管表面本发明利用带电液态微粒对油烟内的污物进行捕捉,收尘效率可达98%以上;而且污物不会附着在收尘极板管上,不用停机清洗,具有操作方便、收尘效率高、能够收集高比电阻微粒、无二次污染的优点,适用于饮食业的油烟收集
  • 电晕油烟净化方法装置

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