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]一种蝶形阀门-CN201711226275.7在审
  • 朱毅 - 朱毅
  • 2017-11-29 - 2018-02-23 - F16K1/22
  • 、挡圈和阀片推挤机构;其中挡圈固定与阀门外壳的环形内壁上,在挡圈上设置有环形的开口;阀门外壳的轴向一端设置连接柱,通过连接柱在阀门外壳内固定阀片,阀片的内侧中心对称设置有若干个推动凸起腔,推动凸起腔的高度沿圆片周向方向逐渐变大;阀片推挤机构包括推动圈,推动圈上阵列设置有若干与推动凸起腔对应的推挤块,推挤块的高度沿推动凸起腔的高度梯度方向逐渐变大;推动圈连接到驱动板上,驱动板中部固定连接有旋转轴,旋转轴与连接柱转动连接;阀门外壳的轴向顶端对应连接柱的连接端部设置有进水口
  • 一种蝶形阀门
  • [发明专利]一种基于微孔进行粒子分选和高度浓缩的微流控装置-CN202210559584.0在审
  • 陈华英;徐正;陈思远;赵文涛 - 珠海大略科技有限公司
  • 2022-05-19 - 2022-09-13 - B01L3/00
  • 本发明涉及一种基于微孔进行粒子分选和高度浓缩的微流控装置,其包括:芯片层机构,所述芯片层机构的内部上层及下层分布的第一流道及与所述第一流道下方对应的两段先后连接的渐变聚焦微孔阵列区域及阶梯型分选微孔阵列区域,所述渐变聚焦微孔阵列区域的末端与阶梯型分选微孔阵列区域的始端互相连通,所述第一流道的始端及末端分别设置有微粒子入口及废液通道,所述阶梯型分选微孔阵列区域包括多段呈阶梯错位分布的第二微孔机构,阶梯型分选微孔阵列区域的末端设置有浓缩通道本发明公开了基于微孔进行粒子分选和高度浓缩的微流控装置,上述基于微孔进行粒子分选和高度浓缩的微流控装置,作为一种被动式、低流速的微流控浓缩芯片,其不会对样本中的微粒的生物活性造成影响。
  • 一种基于微孔进行粒子分选高度浓缩微流控装置
  • [发明专利]一种多功能车栏板-CN201410354311.8有效
  • 陈敏锋 - 陈敏锋
  • 2014-07-24 - 2017-01-11 - E04H15/08
  • 每一左侧骨架底部均通过枢接座而可转动连接在第一内侧挡板上,每一右侧骨架均通过枢接座而可转动连接在第二内侧挡板上;每一左侧骨架和右侧骨架均具有主梁以及可转动连接在主梁顶端的横梁,该多功能车栏板中左侧骨架的枢接座呈不同的高度设置,前侧骨架组中枢接座的高度随车辆前进方向而逐渐变高,后侧骨架组中枢接座的高度随车辆前进方向而逐渐变低。
  • 一种多功能栏板
  • [实用新型]一种多功能车栏板-CN201420409617.4有效
  • 陈敏锋 - 陈敏锋
  • 2014-07-24 - 2015-01-07 - E04H15/08
  • 每一左侧骨架底部均通过枢接座而可转动连接在第一内侧挡板上,每一右侧骨架均通过枢接座而可转动连接在第二内侧挡板上;每一左侧骨架和右侧骨架均具有主梁以及可转动连接在主梁顶端的横梁,该多功能车栏板中左侧骨架的枢接座呈不同的高度设置,前侧骨架组中枢接座的高度随车辆前进方向而逐渐变高,后侧骨架组中枢接座的高度随车辆前进方向而逐渐变低。
  • 一种多功能栏板
  • [实用新型]一种拉杆式挂衣装置-CN201921529193.4有效
  • 谢彧峰 - 谢彧峰
  • 2019-09-16 - 2020-06-23 - A47G25/06
  • 本实用新型公开了一种拉杆式挂衣装置,包括壳体、转动轮、阻尼器和拉杆,壳体的内壁设有呈环状且高度渐变的第一突筋,转动轮的两侧端面上设有与第一突筋相互接触且配合的第二突筋,拉板从竖直状态往水平状态下拉摆动的过程中,转动轮转动,第二突筋相对于第一突筋进行转动,此时第二突筋的高度较高的筋位转动到第一突筋的高度较高的筋位处,即第一突筋和第二突筋之间出现相互挤压的作用力,当拉杆处于水平状态时第一突筋和第二突筋之间的挤压力最大,通过第一突筋和第二突筋的相互配合,同时利用阻尼器,拉杆往水平状态切换的过程中,实现渐变式增加的阻尼缓冲减速效果,从而避免下拉过程中拉杆对壳体发生碰撞损坏,起到双阻尼保护作用。
  • 一种拉杆衣装
  • [实用新型]一种污水截止阀-CN202223070560.3有效
  • 王青青;王青鹤;王世恩;林倩;马鸽 - 开封高中压阀门有限公司
  • 2022-11-18 - 2023-05-16 - F16K1/38
  • 所述的阀体上设置有阀盖以及由工业陶瓷制成的阀座,所述的阀座上方设置有由工业陶瓷制成的阀芯,阀芯和阀座相贴合,阀芯和阀盖上设置有阀杆,阀芯朝向阀座的一端上设置有导向杆,导向杆的底部位于阀座的内腔中,导向杆底部的外接圆直径随着导向杆高度的降低而逐渐变小,阀盖上设置有支架,支架上设置有标尺,标尺上设置有刻度层,标尺一侧的阀杆设置有高度指示板,高度指示板靠近标尺的一端沿着阀杆至标尺的方向宽度逐渐变小。
  • 一种污水截止阀
  • [发明专利]一种高效能隔音隔热玻璃-CN201710521058.4在审
  • 褚双慧 - 褚双慧
  • 2017-06-30 - 2018-01-09 - E06B3/67
  • 本发明一种高效能隔音隔热玻璃,是由调节键、内层玻璃、控制器、渐变膜、外层玻璃、渐变镜、渐变光栅、感应器和渐变屏幕组成,所述的内层玻璃外侧设置外层玻璃,所述的内层玻璃与外层玻璃之间为中空层,所述的内层玻璃与渐变膜粘结,所述的渐变膜上设置有渐变屏幕,所述的渐变屏幕与渐变镜连接,所述的渐变镜下端设置渐变光栅,所述的渐变光栅与感应器电性连接,所述的外层玻璃上设置控制器,所述的控制器与调节键电性连接。通过上述技术方案的有益效果是可以使中空玻璃进行颜色渐变,并且能够自动调节。
  • 一种高效能隔音隔热玻璃
  • [发明专利]空调器-CN201710768945.1在审
  • 杨智强;毛先友;刘志强;罗凌 - 广东美的制冷设备有限公司
  • 2017-08-30 - 2017-12-22 - F24F1/00
  • 本发明公开一种空调器,所述空调器包括壳体,所述壳体具有出风口,所述出风口沿所述壳体的高度方向设置;导风板组件,对应所述出风口沿所述壳体的高度方向设置,以引导自所述出风口出的气流;所述导风板组件包括开设有多个通风孔的导风板,多个所述通风孔的总面积沿所述导风板的高度方向或者宽度方向渐变
  • 空调器
  • [实用新型]空调器-CN201721103541.2有效
  • 杨智强;毛先友;刘志强 - 广东美的制冷设备有限公司
  • 2017-08-30 - 2018-03-09 - F24F1/00
  • 本实用新型公开一种空调器,所述空调器包括壳体,所述壳体具有出风口,所述出风口沿所述壳体的高度方向设置;导风板组件,对应所述出风口沿所述壳体的高度方向设置,以引导自所述出风口流出的气流;所述导风板组件包括开设有多个通风孔的导风板,多个所述通风孔的孔深方向沿所述导风板的高度方向或者宽度方向渐变
  • 空调器
  • [实用新型]空调器-CN201721103301.2有效
  • 杨智强;毛先友;刘志强;罗凌 - 广东美的制冷设备有限公司
  • 2017-08-30 - 2018-03-27 - F24F1/00
  • 本实用新型公开一种空调器,所述空调器包括壳体,所述壳体具有出风口,所述出风口沿所述壳体的高度方向设置;导风板组件,对应所述出风口沿所述壳体的高度方向设置,以引导自所述出风口出的气流;所述导风板组件包括开设有多个通风孔的导风板,多个所述通风孔的总面积沿所述导风板的高度方向或者宽度方向渐变
  • 空调器
  • [发明专利]一种齿科氧化锆多层梯度渐变瓷块湿法成型工艺-CN202010178627.1在审
  • 程遥;严宏林;刘志福;韩凯 - 苏州智腾昱音科技有限公司
  • 2020-03-14 - 2020-08-07 - C04B35/48
  • 本发明公开了一种齿科氧化锆多层梯度渐变瓷块湿法成型工艺,包括如下步骤:S1:准备三种不同透度的氧化锆,将氧化锆研磨成为精细的粉状氧化锆;S2:将三种粉状氧化锆采用差别比例混合,获取透度不同的粉状渐变混合氧化锆;S3:将此氧化锆按照透度由低到高顺序排列并装载于容器中;S4:垂直放置容器,将容器中加载入溶液,使得排好的混合氧化锆和溶液混合;S5:采用旋转搅拌辊在容器内进行充分旋转,使得混合氧化锆在同一高度下充分混合;S6:对混合氧化锆进行整体压合,排出溶液;S7:将混合氧化锆静置成型;S8:将混合氧化锆烧结得到多层梯度渐变瓷块;S9:将瓷块加工成型。本发明大大改善了产品使用时烧结过程中的翘曲和变形,并能完美展示出美学渐变的效果。
  • 一种齿科氧化锆多层梯度渐变湿法成型工艺

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