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]用于流体试样指标检测的离心转子-CN201420006875.8有效
  • V.奥斯托伊奇 - 爱贝斯股份有限公司
  • 2014-01-06 - 2014-08-13 - G01N1/28
  • 本实用新型提供一种用于流体试样指标检测的离心转子,包括:试样容纳腔室;分配道,其与试样容纳腔室通过微道连通;多个试样接收及检测腔室,其分别通过入口道与分配道连通;其中,试样容纳腔室比分配道径向靠内,试样接收及检测腔室比分配道径向靠外,其中,试样在微道中的阻大于试样在入口道和分配道的阻,从而使得通过入口道和分配道的流体的横截面积小于所述道的横截面积,由此以使得当试样进入试样接收及检测腔室时空气从该腔室通过入口道排出
  • 用于流体试样指标检测离心转子
  • [发明专利]反应容器板及反应处理方法-CN200810134377.0无效
  • 花房信博;绪方是嗣 - 株式会社岛津制作所
  • 2008-07-28 - 2009-01-28 - C12Q1/68
  • 一种反应容器板,优选的方式中包括密闭的反应容器、与反应容器连接的反应容器路、与反应容器独立设置的由密闭容器构成的试样容器、与试样容器连接的试样容器路、用于输送液体的注射器、用于将注射器与反应容器路或试样容器路连接的切换阀、与试样容器路的试样容器侧的端部连接的突起状突起路。试样容器在与突起路对置的对置部,具备能够贯通地由突起路贯通且突起路接触密闭容器内的液体的位置的可贯通部,突起路的前端经由可贯通部插入试样容器内,从而使试样容器和试样容器路连接。
  • 反应容器处理方法
  • [发明专利]分析系统-CN201980102479.0在审
  • 青木健吾 - 株式会社岛津制作所
  • 2019-12-25 - 2022-07-08 - B03B5/28
  • FFF装置(场分离装置)(1)通过对从试样注入装置(5)供给的液体试样施加场来对液体试样中的颗粒进行分级。检测器(6)用于检测利用FFF装置(1)进行分级后的液体试样中的颗粒。旁路路(8)将来自试样注入装置(5)的液体试样不经由FFF装置(1)地供给到检测器(6)。旋转阀(路切换部)(4)对流路进行切换以将来自试样注入装置(5)的液体试样导向FFF装置(1)或者旁路路(8)。在旁路路(8)设置有用于调整来自试样注入装置(5)的液体试样的浓度的浓度调整装置(9)。在向旁路路(8)供给了与分析时向FFF装置(1)供给的试样相同量的试样的情况下,利用浓度调整装置(9)稀释试样以使检测器(6)的检测信号收敛于动态范围。
  • 分析系统
  • [发明专利]试样采集装置-CN201980008300.5在审
  • 竹内一平 - 株式会社岛津制作所
  • 2019-01-29 - 2020-09-11 - G01N1/10
  • 本发明的试样采集装置具备试样抽吸口、以及用于保存从所述试样抽吸口抽吸的试样的内部路。在该试样采集装置的所述内部路的内表面固定有用于防止所述试样的凝固的抗凝剂,所述内部路的所述试样吸入口侧的端部的内表面的所述抗凝剂的密度高于所述内部路的所述试样吸入口的相反侧的端部的内表面的所述抗凝剂的密度
  • 试样采集装置
  • [发明专利]微型化学芯片、其制造方法及其使用方法-CN201180032599.1有效
  • 关泽隆一;麻生凉子 - 美特宝思科润株式会社
  • 2011-06-29 - 2013-03-27 - G01N35/08
  • 目的在于提供一种微型化学芯片,能够采用简单的方法制造一边为100微米左右的具有角的方形中空槽作为试样路。另外,本发明容易向试样路导入试样溶液,并利用一个微型化学芯片提供多种微化学反应场所。本发明的特征在于,包括具有试样导入口(11)的第一基板(10)、具有试样路(21)的第二基板(20)、和具有试样排出口(31)的第三基板(30),试样导入口(11)形成为贯通第一基板(10)的正反面的孔,试样路(21)形成为贯通第二基板(20)的正反面的狭缝,试样排出口(31)形成为贯通第三基板(30)的正反面的孔,第二基板(20)配置在第一基板(10)与第三基板(30)之间,试样导入口(11)与试样排出口(31)经由试样路(21)连通,试样路(21)的至少一端形成为开放口。
  • 微型化学芯片制造方法及其使用方法
  • [发明专利]自动分析装置-CN201380039214.3有效
  • 森高通;中村和弘;铃木庆弘 - 株式会社日立高新技术
  • 2013-07-08 - 2018-01-05 - G01N35/10
  • 本发明提供一种自动分析装置,其能够不受试样的液性或粘性影响地在吸引试样时判断包括试样探针的道是否处于能稳定地吸引的状态,以稳定的分注精度分注试样。在试样吸引中,在吸引试样前,在包括试样探针的道中,进行是能够吸引试样的状态还是不能吸引的状态,在判断为不能吸引的状态的情况下,进行道的清洗。通过在吸引试样前实施包括试样探针的道的判断,能够不受液性、粘性影响地反复实施可靠性提高了的分注动作。
  • 自动分析装置
  • [发明专利]试样分析仪和试样分析方法-CN200910178921.6无效
  • 楠泽英夫 - 希森美康株式会社
  • 2009-09-29 - 2010-05-26 - G01N15/14
  • 本发明公开一种能鲜明拍摄红细胞等粒子轮廓的试样分析仪。此试样分析仪包括:形成试样的流动室、通过拍摄流动室中的试样所含粒子而取得粒子图像的成像系统。成像系统包括向流动室中的试样照射近紫外光的光源及拍摄被光源用近紫外光照射的试样中所含粒子的相机。本发明还公开了一种分析试样的方法。
  • 试样分析方法
  • [发明专利]超临界流体装置-CN201780086418.0有效
  • 藤户由佳;小仓泰郎;田中健一朗 - 株式会社岛津制作所
  • 2017-03-17 - 2021-08-20 - G01N30/32
  • 超临界流体装置具备:分析路;送液部,其用于在所述分析路中输送构成超临界流体的流动相;背压控制部,其用于控制所述分析路内的压力使得所述分析路内的流动相成为超临界状态;试样导入装置,其具有试样保持部和切换阀,该试样保持部用于保持试样,该切换阀用于使所述试样保持部在导入到所述分析路的状态与没有导入到所述分析路的状态之间切换;旁通流路,其一端连接于与所述试样导入装置相比靠上游的位置,另一端连接于所述分析路中的与所述试样导入装置相比靠下游的位置;以及分析柱,其设置在所述分析路上的与连接有所述旁通流路的所述另一端的位置相比靠下游的位置处,用于分离被所述试样导入装置导入的试样
  • 临界流体装置
  • [发明专利]一种载摩擦磨损试验方法-CN202210042181.9在审
  • 郑剑锋;张向军;张凤龙 - 清华大学天津高端装备研究院;清华大学
  • 2022-01-14 - 2022-03-25 - G01N3/56
  • 本发明涉及摩擦试验技术领域,公开了一种载摩擦磨损试验方法。载摩擦磨损试验方法包括如下步骤:测量试样的初始重量后将试样安装于夹具组件上。通过加载组件拉动试样朝向摩擦盘移动,并抵压于摩擦盘的外缘。夹具组件带动试样沿竖直方向往复移动,且试样始终抵压于摩擦盘的外缘。通过电源向试样与摩擦盘之间加载设定电流,经过设定时间后关闭电源,试样停止移动,摩擦盘停转。从夹具组件中取下试样,并测量试样的磨损深度和磨损重量。载摩擦磨损试验装置通过采用载摩擦磨损试验方法能够真实模拟试样与摩擦盘在载条件下的摩擦情况,实现了载摩擦磨损试验装置的灵活调节,提高了测量效率和试验结果的准确度。
  • 一种摩擦磨损试验方法
  • [发明专利]粒子分析装置-CN201611062425.0在审
  • 长谷川祥树;武田直希;小泉和裕;浅野贵正 - 富士电机株式会社
  • 2016-11-28 - 2017-08-04 - G01N15/06
  • 该粒子分析装置包括粒子测量部,其基于试样气体中粒子所散射的激光,测量所述试样气体中的粒子的数量或者浓度;成分分析部,其测量试样气体中不同成分的粒子的含量;路,其一端和试样气体源连接,在另一端侧的分支点,分为第1路和第2路,第1路将试样气体导入粒子测量部,第2路将试样气体导入成分分析部;第1调整部,其设置在所述第1路,利用稀释气体稀释试样气体,通过将稀释后的试样气体导入粒子测量部,来调整粒子测量部的测量范围;以及第2调整部,其设置在第2路,对将试样气体导入成分分析部的导入时间进行调整。
  • 粒子分析装置
  • [发明专利]自动分析装置的控制方法-CN202180077014.1在审
  • 片野敏明;杉目和之;坂本直人 - 株式会社日立高新技术
  • 2021-12-02 - 2023-07-28 - G01N30/86
  • 具备:预处理部,其对试样进行提纯;分离部,其利用具有多个路的液相色谱仪对试样进行分离;以及检测部,其对分离出的试样进行检测,基于分析计划对分离部及检测部中的试样的处理时期进行控制,在分析计划设定后检测到路异常的情况下,检索是否存在可替代的替代路,在存在替代路的情况下,以将计划了向检测到异常的路的导入的试样向该替代路导入的方式,且以使经过了该替代路的试样与经过其他正常的路的试样在检测部的处理定时不重复的方式由此,提供一种在液相色谱仪具备多路的状况下,即使在路不能使用的情况下也使处理继续的自动分析装置的控制方法。
  • 自动分析装置控制方法
  • [发明专利]流式细胞仪及分析装置-CN201210250441.8无效
  • 海老龙一郎;田岛功规;菅沼俊邦 - 希森美康株式会社
  • 2012-07-19 - 2013-01-23 - G01N15/14
  • 本发明提供一种能够进一步提高测定对象的定向率的流式细胞仪,检测部件21具有试样管60;配置于试样管60的下游、且具有第一路91的流动室90;具有连通着第一路91的第二路70a,且将试样管60配置于第二路70a内的试样管收纳部件70;用于向试样管60供应测定试样的测定试样供应部件27;以及用于向试样管收纳部件70的第二路70a供应鞘液的鞘液供应部件28;试样管收纳部件70的至少一部分包含越靠近第一路91第二路70a就越窄的收小部件80,收小部件80有下游收小部件82,该下游收小部件82与测定试样的流通方向垂直的路的横截面的纵横比大于1,试样管60的下游侧的前端62配置于收小部件80的下游收小部件
  • 细胞分析装置

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