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]种基于大数据分析的煤矿生产数据筛选方法-CN202111207416.7在审
  • 李存林;万仁霞 - 北方民族大学
  • 2021-10-15 - 2021-12-07 - G01N21/3504
  • 本发明公开了种基于大数据分析的煤矿生产数据筛选设备,包括不分光红外线气体分析仪、传感以及大数据分析设备:所述不分光红外线气体分析仪和传感固定安装在矿井内的墙壁上。本发明中,通过采用不分光红外线气体分析法以及配合传感同时检测矿井内的含量,能够更加精准的检测出含量,在于大数据对比,将含量控制在安全范围内,而且不分光红外线气体分析仪和传感是安装在矿井内的,可以实时的检测矿井内的含量,时刻保证矿井内的工作环境,保证工作人员的身体健康。
  • 一种基于数据分析煤矿生产筛选方法
  • [发明专利]提高半导体气体传感测量精度的方法-CN201310513915.8有效
  • 李秋阳;何文;张艳艳 - 深圳市戴维莱实业有限责任公司
  • 2013-10-25 - 2017-05-03 - G01N27/00
  • 提高半导体气体传感测量精度的方法,它包括利用气体通过半导体传感输出正弦波的特性排除其他气体的干扰;找出浓度与半导体传感输出波形周期(P‑T)曲线的图形特征;利用曲线在气体浓度拐点后与坐标横轴趋于平行的特征寻找报警点;对浓度拐点(约170ppm)进行判定及计算;根据标定平均注气速度V标和测量平均注气速度ν测比较,判断标定起振浓度对应的测量起振浓度。无论半导体传感处在任何检测环境和泄漏速度的条件下,对采集的数据处理和修正后,都可以把所有因素对半导体传感测量造成的系统误差函括其中,并通过找到检测曲线与标定曲线的关系来准确检测气体浓度
  • 提高半导体一氧化碳气体传感器测量精度方法
  • [实用新型]警报功能的车载充电器-CN201520148866.7有效
  • 林世雄 - 东莞林发电子有限公司
  • 2015-03-16 - 2015-08-26 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了种带警报功能的车载充电器,包括电源输入端、电源输出端、传感、控制模块和扬声,电源输入端、传感与电源输出端依次串联连接,控制模块与传感电性连接,扬声与控制模块电性连接使用时,电源输入端与车载电源连接,传感采集空气并检测其气体浓度,生成数字信号传送至控制模块,控制模块接收浓度数字信号,生成扬声可以产生响应的信号传送至扬声,扬声根据信号发出相应动作,气体浓度超过限定值时,扬声发出警报声,人们便可作出相应动作,防止中毒;气体浓度低于限定值时,扬声不发出警报。
  • 一氧化碳警报功能车载充电器
  • [发明专利]探测报警功能和安全锤功能的车充-CN201911229041.7有效
  • 欧勤 - 深圳市永昌达电子有限公司
  • 2019-12-04 - 2021-07-23 - H02J7/00
  • 本发明提供种带探测报警功能和安全锤功能的车充,其包括车充尾端、双USB座、气体传感、微型风机、蜂鸣器和LED闪灯;车充尾端包括冲针,冲针用于撞击车窗;双USB座用于给外接电子设备充电;气体传感用于探测气体含量;微型风机用于将车内空气吹向气体传感,蜂鸣器用于发出声音报警;LED闪灯用于发出闪光报警;本发明同时实现车辆电子器件充电转换、车内报警和破窗功能,当浓度达到标定设定值时,蜂鸣器件报警和LED灯光闪烁,通过微型风机将车内空气抽向气体传感感应更加灵敏,安全锤通过旋转卡盖露出或者隐藏,安全性提高。
  • 一氧化碳探测报警功能安全
  • [发明专利]气体场中心浓度测量方法-CN202111616439.3在审
  • 于纪言;于洪森;陈艺;冯斌 - 南京理工大学
  • 2021-12-27 - 2022-04-12 - G01N27/407
  • 本发明属于气体浓度测量领域,具体涉及气体场中心浓度测量方法。包括如下步骤:(1):构建基于制备方法的生成模型,即得到生产过程中的浓度时间关系;(2):以步骤(1)构建的生成模型为依据,对测量气团边缘浓度的电化学传感的测量值进行处理,筛选并舍弃异常值;(3):建立由边缘浓度到中心浓度的状态转移模型,采用基于卡尔曼滤波的测量方法,根据步骤(2)处理后的传感的测量数据推算气团中心浓度。本发明可大大降低因传感无法布置在气体场中心处而测不准导致的感知误差,提高了气体生成装置运行的安全性与稳定性。
  • 一种气体中心一氧化碳浓度测量方法

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