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]液相反应动力学光谱及电化同步测量装置和方法-CN201811218459.3有效
  • 韩克利;郑道元;杨阳;刘建勇 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2018-10-19 - 2021-08-31 - G01N21/31
  • 本发明属于液相混合反应动力学测试技术领域,特别涉及一种在毫/微秒量级,实现液相反应动力学光谱及电化同步测量的装置和方法。包括计算机及时序控制系统、探测光入射系统、样品池、化学液进样系统、废液存储系统、液相反应动力学光谱测量系统、电化测量仪及数据采集器,其中化学液进样系统和废液存储系统与样品池的混合液入口和混合液出口连通;探测光入射系统用于沿样品池内反应液的流动方向发射探测光;液相反应动力学光谱测量系统用于测量反应液的吸收光谱和荧光光谱;电化测量仪用于测量反应液的电化;数据采集器用于采集光谱信号和电化信号。本发明实现吸收光谱、发射光谱和电化三个参数同步测量,测得实验结果准确。
  • 相反动力学光谱电化学同步测量装置方法
  • [发明专利]肝素的定量检测方法-CN201611183330.4有效
  • 缪鹏;孟凡渝;梁伟国;孙海旋;王弼陡;杨大威 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2016-12-20 - 2020-02-07 - G01N27/26
  • )以金电极作为工作电极,对金电极进行预处理;2)将多肽修饰于所述金电极表面;3)将巯基己醇修饰于所述金电极表面,用于对未修饰上多肽的金电极表面进行占位;4)将所述金电极插入待测液中进行反应,并采集相应电化阻抗,计算阻抗值;5)根据阻抗值与肝素浓度的对应关系,获得待测液中肝素的浓度;其中,所述多肽序列为CGSGRKRLQVQLSIRT。本案提出的对肝素的检测方法具有灵敏度高、特异性好、抗干扰、成本低的特点,检测限为0.01μg/mL,通过设计的特异性多肽与电化技术的结合,可以实现肝素生物传感的应用。
  • 肝素定量检测方法
  • [发明专利]一种用于电化原位学测试的膜电极电解池及应用-CN202310568452.9在审
  • 张波;黄睿;栗京京 - 复旦大学
  • 2023-05-18 - 2023-08-18 - G01N27/28
  • 本发明属电化和光谱学技术领域,具体为一种用于电化原位学测量的膜电极电解池及其和应用。本发明电解池包括:作为工作电极的聚合物膜电极,用于负载目标的阴/阳极催化剂,是电化反应发生的场所;作为工作电极集流体的顶盖,其中配有通光孔以供原位学测试通光采;作为对电极的集流体的底板,用于支撑电解池以及与各种学测试仪器连接本发明能够实现多种电化原位学测量,包括X射线吸收测试、X射线光电子能、掠入射X射线衍射、拉曼光谱、衰减全反射红外光谱、微分质、核磁的原位学测量,具有广阔的应用前景。
  • 一种用于电化学原位测试电极电解池应用
  • [实用新型]电化、质和红外光谱联用的控温多功能流动电解池-CN201922174208.6有效
  • 周亚威 - 复旦大学
  • 2019-12-07 - 2020-08-28 - G01N27/28
  • 本实用新型属于化学反应装置技术领域,具体为一种电化、质和红外光谱技术联用的控温多功能流动电解池。其包括参比电极、辅助电极、疏水透气膜、玻璃杯体、两块圆形板、螺旋测微头、热电偶、陶瓷加热圈、聚四氟乙烯管等;参比电极、辅助电极和光学窗口上的催化剂与电化工作站相连实现电化测试和数据采集;质进样管与催化剂表面距离通过螺旋测微头精准调节,实现反应界面质信号的采集和检测;电解液温度通过池体外侧加热套和池体内侧热电偶精准控制;红外光通过池体外侧射入光学窗口,实现反应界面物种的分子水平检测。本实用新型可成为基于电化反应的电解、电化合成、生物电化电化传感器等方面研究和应用的强有力工具。
  • 电化学红外光谱联用多功能流动电解池
  • [发明专利]考虑电压迟滞特性的电动汽车动力电池性能无损检测方法-CN202011042422.7有效
  • 肖迁;穆云飞;贾宏杰;侯恺;陆文标;余晓丹 - 天津大学
  • 2020-09-28 - 2022-10-18 - G01R31/389
  • 本发明公开了一种考虑电压迟滞特性的电动汽车动力电池性能无损检测方法,所述方法包括:构建电池机理模型、等效电路模型和电化模型;通过电池机理模型和电化模型,根据电压迟滞特性构建外力因素与相关老化效果间的关系;通过等效电路模型和电化模型,计算不同外力因素下的交流阻抗;基于欧姆阻抗、电荷转移阻抗和Warburg阻抗的计算结果,根据交流阻抗变化与最严重电压迟滞特性所出现的荷电状态区间、潜在老化机理和电池内部组件、性能的老化关系,结合电化分析中各阻抗所代表的物理意义,完成对电池性能的无损检测。本发明在不破坏电池的情况下通过建立的外力因素对应老化关系和计算的交流阻抗对不同外力因素下电池性能进行无损检测。
  • 考虑电压迟滞特性电动汽车动力电池性能无损检测方法

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