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]光子晶体光纤-CN200620109017.1无效
  • 郭淑琴;安文生 - 浙江工业大学
  • 2006-10-27 - 2007-10-31 - G02B6/02
  • 一种光子晶体光纤,包括有纤芯、位于纤芯外围的包层,包层由均布空气孔的背景材料构成,所述空气孔在包层中排列呈周期性,其特征在于所述纤芯为布置在背景材料中心的沿光传输方向布置的类圆柱体,所述类圆柱体两端面的直径不等,所述类圆柱体的材料折射率大于背景材料折射率。
  • 光子晶体光纤
  • [发明专利]用于色选机背景辊筒的清洁装置-CN201510567243.8有效
  • 伍锦龙 - 合肥安晶龙电子股份有限公司
  • 2015-09-08 - 2017-11-10 - B65G45/12
  • 本发明涉及色选机清洁技术领域,特别涉及一种用于色选机背景辊筒的清洁装置,包括转动式设置在机架上的背景辊筒,背景辊筒靠近输送带出料端一侧设置有由软质橡胶材料制成的刮条,刮条的上边与背景辊筒的长度方向一致且贴附在背景辊筒的外表面上,背景辊筒转动的过程中,利用喷洗或者浸洗的方式将背景辊筒的外表面清洗干净,当背景辊筒转至输送带出料端一侧时,刮条贴附在背景辊筒的外表面上,从而可将背景辊筒外表面上的水滴或者水膜刮掉,避免输送带出料端扬起的灰尘附着在该水滴或者水膜上而造成的灰尘淋挂现象
  • 用于色选机背景清洁装置
  • [实用新型]用于色选机背景辊筒的清洁装置-CN201520692689.9有效
  • 伍锦龙 - 合肥安晶龙电子股份有限公司
  • 2015-09-08 - 2016-02-24 - B65G45/12
  • 本实用新型涉及色选机清洁技术领域,特别涉及一种用于色选机背景辊筒的清洁装置,包括转动式设置在机架上的背景辊筒,背景辊筒靠近输送带出料端一侧设置有由软质橡胶材料制成的刮条,刮条的上边与背景辊筒的长度方向一致且贴附在背景辊筒的外表面上,背景辊筒转动的过程中,利用喷洗或者浸洗的方式将背景辊筒的外表面清洗干净,当背景辊筒转至输送带出料端一侧时,刮条贴附在背景辊筒的外表面上,从而可将背景辊筒外表面上的水滴或者水膜刮掉,避免输送带出料端扬起的灰尘附着在该水滴或者水膜上而造成的灰尘淋挂现象
  • 用于色选机背景清洁装置
  • [发明专利]一种毫米波背景吸收装置-CN201710999027.X有效
  • 蔡钧 - 蔡钧
  • 2017-10-24 - 2021-03-23 - H01Q17/00
  • 本发明公开了一种毫米波背景吸收装置。该装置主要包括表面有毫米波增透减反膜且设计成直角镜结构(任意两个面夹角均为90度的凹陷金字塔)的蓄水材料和运水、控温系统。蓄水材料作为暗背景材料,运水系统定时将水渗透进蓄水材料,使之保持浸润状态,同时控制水的温度在适宜的温度范围内。在蓄水材料表面贴一层折射率介于空气和液态水之间增透减反膜,用以减少液态水表面的反射。蓄水材料表面粗糙度尺寸小于毫米波波长,使未被吸收的反射波不进入系统产生干扰。利用水对毫米波的强吸收和毫米波直角镜结构对反射波原方向移位反射的原理,可使测量背景噪声大幅减少,极大提高测量的信噪比。
  • 一种毫米波背景吸收装置
  • [实用新型]光子晶体光纤-CN200620103978.1无效
  • 郭淑琴;安文生 - 浙江工业大学
  • 2006-05-25 - 2007-08-29 - G02B6/02
  • 一种光子晶体光纤,包括纤芯和包层,纤芯为光纤背景材料的中心实心区域;包层为包围纤芯的均布相同结构空气单元的外围区域,空气单元在光纤背景材料中呈周期性排列,每相邻的三个空气单元构成一个正三角形,所述空气单元由所述的空气孔内填充有极性材料。所述的光纤背景材料为硅玻璃材料或聚合物材料
  • 光子晶体光纤
  • [发明专利]基于生物基材料的地面背景电磁缩比材料的制备方法-CN201610882537.4有效
  • 许勇刚;袁黎明;王晓冰;梁子长 - 上海无线电设备研究所
  • 2016-10-09 - 2019-06-11 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种基于生物基材料的地面背景电磁缩比材料的制备方法,该电磁缩比材料的制备方法包含:第一步,获得地面背景材料在不同电磁波频率下的相对复数介电常数和相对复数磁导率;第二步,采用传输系数法的逆过程,计算地面背景材料不同厚度下的反射系数;第三步,建立生物基电磁微粒的电磁参数库;以及第四步,通过电磁参数库和缩比因子,获得电磁缩比材料的厚度和生物基电磁微粒的添加比例,制备电磁缩比材料。本发明的制备方法精确度高,制备方法高效,而且本发明采用的生物基电磁微粒通过生物微粒包覆高磁性材料制备,具有低密度和优势外形的特点,具有很好的电磁参数可设计性。
  • 基于生物基材地面背景电磁材料制备方法
  • [发明专利]磁光薄膜磁表面快波方向可控光二极管-CN201610799037.4在审
  • 欧阳征标;郑耀贤;王琼 - 欧阳征标
  • 2016-08-31 - 2016-12-21 - G02F1/09
  • 本发明公开了一种磁光薄膜磁表面快波方向可控光二极管,它包括一个光输入端口、一个光输出端口、一个磁光薄膜、背景介质和一个可控偏置磁场;所述磁光薄膜设置于背景介质中;所述磁光薄膜采用磁光材料;所述光二极管和隔离器由磁光材料背景介质构成;所述光二极管和隔离器的左端为光输入端口或光输出端口,其右端为光输出端口或光输入端口;所述磁光材料背景介质的表面处为磁表面快波;所述磁光薄膜处设置有可控偏置磁场。
  • 薄膜表面方向可控二极管
  • [发明专利]一种密闭容器核材料质量的计算方法-CN201710378928.7在审
  • 张全虎;黎素芬;侯素霞;庄琳;林洪涛 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2017-05-25 - 2017-08-25 - G01T3/06
  • 本发明公开了一种密闭容器核材料质量的计算方法,该计算方法包括获取液体闪烁体探测器探测到中子数的中子脉冲时间序列;利用前景计数器对中子脉冲时间序列进行前景重数计数,得到前景重数分布,利用背景计数器对中子脉冲时间序列进行背景重数计数,得到背景重数分布,根据前景重数分布和背景重数分布确定真符合重数分布,确定真符合重数的总体矩,确定真符合重数的样品矩,根据总体矩和样品矩确定总中子计数率、二重符合中子计数率和三重符合计数率;求解自发裂变率、样品增殖系数和比例系数;根据自发裂变率和核材料每秒的自发裂变次数计算核材料的质量。
  • 一种密闭容器材料质量计算方法
  • [发明专利]用于设计装饰背景墙的方法和装置-CN202011449075.X有效
  • 张申;李逸朦;潘慈辉;胡亦朗;李林原;田明哲 - 如你所视(北京)科技有限公司
  • 2020-12-09 - 2022-08-02 - G06F30/20
  • 本发明实施例提供一种用于设计装饰背景墙的方法和装置,属于AI风格设计领域。该方法包括:基于墙面所处空间的装饰风格、装饰背景墙的功能及墙面的大小,对预设装饰背景墙样例库进行筛选;从筛选出的装饰背景墙样例中为墙面对应的每一主家具匹配一装饰背景墙样例;基于预设调整规则判断是否需要对所匹配出的装饰背景墙样例进行调整;在需要对所匹配出的装饰背景墙样例进行调整的情况下,基于预设调整规则进行调整;以及经过调整后,基于装饰背景墙样例,结合期望装饰材料和期望装饰颜色,生成墙面的装饰背景墙。藉此,实现了能够根据装饰风格、装饰背景墙的功能及墙面大小自动生成装饰背景墙,使得整个空间的装饰风格更加丰富。
  • 用于设计装饰背景墙方法装置
  • [发明专利]测量超导材料微波表面电阻的复合谐振腔-CN200510038190.7无效
  • 吉争鸣;吴培亨;许伟伟 - 南京大学
  • 2005-01-21 - 2005-07-27 - G01R27/04
  • 本发明涉及一种测量超导材料表面电阻的复合谐振腔。本发明采用在原有开式腔的介质谐振腔结构外加背景腔,形成复合谐振腔结构,并发明了同心定位机构,背景腔上设置微波吸收材料,吸收和衰减耦合装置沿径向辐射的所有寄生膜,一举解决了这个难题,同时又杜绝了其他的向内辐射,给内部的开式腔提供了一个微波全黑的背景,形成了一个虚拟的、无限大的空间,对中心定位的要求降低了,扩大了中心定位的裕度;背景腔的设置给定位机构提供了参照坐标,即在背景腔的腔壁上设置定位螺孔,采用定位螺杆分别对两块导电平板
  • 测量超导材料微波表面电阻复合谐振腔
  • [实用新型]测量超导材料微波表面电阻的复合谐振腔-CN200520068466.1无效
  • 吉争鸣;吴培亨;许伟伟 - 南京大学
  • 2005-01-21 - 2006-03-22 - G01R27/04
  • 本实用新型涉及一种测量超导材料微波表面电阻的复合谐振腔。本实用新型采用在原有开式腔的介质谐振腔结构外加背景腔,形成复合谐振腔结构,并发明了同心定位机构,背景腔上设置微波吸收材料,吸收和衰减耦合装置沿径向辐射的所有寄生膜,一举解决了这个难题,同时又杜绝了其他的向内辐射,给内部的开式腔提供了一个微波全黑的背景,形成了一个虚拟的、无限大的空间,对中心定位的要求降低了,扩大了中心定位的裕度;背景腔的设置给定位机构提供了参照坐标,即在背景腔的腔壁上设置定位螺孔,采用定位螺杆分别对两块导电平板
  • 测量超导材料微波表面电阻复合谐振腔

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