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]颗粒-CN97196219.7无效
  • M·E·里克;J·M·拉姆斯塔克;D·H·勒维斯;J·L·梅森斯 - 阿尔克迈斯控制医疗第二公司;詹森药业有限公司
  • 1997-05-06 - 1999-08-25 - A61K9/16
  • 本发明提供了一种可生物降解生物相容颗粒的制备方法,该方法包括将含有包含了活性成分(例如药物或诊断剂)和有机溶剂的可生物降解生物相容的聚合物基质的颗粒与水性溶系统混合,这样使颗粒中的所述有机溶剂的含量减少到该颗粒重量的2%或更少,所速溶剂系统至少满足(a)、(b)一个条件(a)与所述颗粒接触的至少一部分时间内处于高的温度(例如从25℃到40℃),(b)含有水和与水混溶的溶解所述有机溶剂的溶剂;并将该颗粒从水性溶剂系中分离出来
  • 颗粒
  • [发明专利]一种微米或纳米气溶胶颗粒富集装置-CN202111109559.4有效
  • 赵亮;王尧;范亮亮 - 西安交通大学
  • 2021-09-22 - 2022-10-25 - B29C64/30
  • 本发明属于气溶胶富集技术领域,公开了一种微米或纳米气溶胶颗粒富集装置,包括气溶胶颗粒加样通道、气溶胶颗粒富集通道以及鞘气流通道;气溶胶颗粒加样通道的气流出口侧与气溶胶颗粒富集通道的气流进口侧连接;气溶胶颗粒富集通道侧壁开设通孔,通孔与鞘气流通道的气流出口侧与连接;鞘气流通道与气溶胶颗粒富集通道之间设置预设夹角,预设夹角为锐角,且鞘气流通道的气流进口侧沿气溶胶颗粒加样通道至气溶胶颗粒富集通道的方向延伸通过设置反向的鞘气流通道,使微米或纳米气溶胶颗粒快速地运动至气溶胶颗粒富集通道的中心位置,实现高效富集,对提升3D打印精度、改善纳部件性能有着十分重要的意义。
  • 一种微米纳米气溶胶颗粒富集装置
  • [实用新型]一种颗粒捕获装置及应用该装置的颗粒输运设备-CN201120084750.3有效
  • 程晓民;周林;樊红朝 - 宁波工程学院
  • 2011-03-19 - 2012-02-01 - B82B3/00
  • 一种颗粒捕获装置及应用有该装置的颗粒输运设备,颗粒捕获装置的特征在于所述的颗粒捕获装置包括有射流喷头、稳压器和为射流喷头提供喷射液体的液压装置,射流喷头内开设有沿轴向贯穿的环形喷腔,该环形喷腔内径与欲捕获的颗粒直径相匹配,环形喷腔的顶端设置有入射口,环形喷腔的底端设置有喷射口,稳压器的输入端和液压装置的出液管路相连,该稳压器的输出端和射流喷头的入射口相连;颗粒输运设备包括有底座、工作台、盛放有颗粒的容器、支座。与现有技术相比,本实用新型以液体为介质,通过开有环形喷腔的射流喷头产生一种能够对颗粒进行向上支撑的力和对颗粒的垂直于射流方向的绕流升力,这种由液体产生的向上支撑力和绕流升力共同作用于颗粒,而对颗粒具有“钳制”作用,从而实现对颗粒的捕获。
  • 一种颗粒捕获装置应用输运设备
  • [发明专利]一种颗粒收集方法-CN03131643.3无效
  • 蔡彬;房德康 - 江苏大学流体机械工程技术研究中心
  • 2003-06-03 - 2004-02-04 - B01D50/00
  • 本发明涉及颗粒的收集方法,特别是高纯度收集空气中颗粒的方法。其技术方案是:用颗粒收集装置将含有颗粒的空气吸入微颗粒收集器的旋风筒内,旋风筒将含有颗粒的空气切入滤料层,滤料层将颗粒和空气分离,所述滤料层是用与所述颗粒相同物质做成颗粒状滤料铺设在滤网内而形成的本发明的有益效果是:用和所收集颗粒相同的物质做滤料层,来分离空气和颗粒,大大提高了收集物的纯度,使高纯度收集方法变得简便、实用,成本低廉。
  • 一种颗粒收集方法
  • [发明专利]液态金属复合纳米颗粒流体装置-CN201910752362.9有效
  • 袁曦明;袁一楠 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-08-15 - 2020-11-24 - H01L23/473
  • 本发明公开了能实现散热与发电的液态金属复合纳米颗粒流体装置,包括:液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置、液态金属复合纳米颗粒流体制冷器、磁力泵、液态金属复合纳米颗粒流体流速器、智能控制器、蓄电池及电路、液态金属复合纳米颗粒流体流动管道;液态金属复合纳米颗粒流体流动管道中充有液态金属复合纳米颗粒流体;液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置,包括:液态金属复合纳米颗粒流体扁矩形通道A、电子芯片或光电元器件、热温差发电器、液态金属复合纳米颗粒流体切割磁场发电器、温度传感器A;液态金属复合纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置能产生热温差发电效应和磁感应发电效应。
  • 液态金属复合纳米颗粒流体装置
  • [发明专利]一种用于大密度颗粒在线精确检测的流控装置-CN202310876860.0在审
  • 范亮亮;甘崇山;赵亮 - 西安交通大学
  • 2023-07-17 - 2023-10-24 - B01L3/00
  • 本发明属于颗粒检测领域,公开了一种用于大密度颗粒在线精确检测的流控装置,包括颗粒分离通道、信号处理单元以及流体驱动单元;颗粒分离通道为中空壳体;颗粒分离通道的顶部开设样本液入口,底部开设若干颗粒检测通道,一侧壁上开设鞘液入口,且样本液入口位于鞘液入口与若干颗粒检测通道之间;样本液入口上设置向鞘液入口方向倾斜的颗粒三维聚焦通道;各颗粒检测通道内均设置检测组件,各检测组件分别用于在经过各颗粒检测通道的颗粒的触发下生成检测电信号并发送至信号处理单元基于先富集,后分离,再检测的,显著提升了检测精度和通量,避免了颗粒间碰撞引发的分离效率降低,鞘液使用量极大降低,操作简单。
  • 一种用于密度颗粒在线精确检测微流控装置
  • [发明专利]一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用-CN202111411756.1在审
  • 叶怀宇;杜基赫;刘旭;赵旭;高宸山 - 重庆大学
  • 2021-11-25 - 2022-03-01 - B22F1/16
  • 本发明涉及一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用,属于半导体芯片封装技术领域。本发明公开了一种填充有纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法,主要是将粒径大的纳米金属颗粒I制成纳米金属颗粒基体浆料,采用物理火花烧蚀法制备纳米金属颗粒核,将包覆材料通过雾化喷嘴的形式对纳米金属颗粒核进行表面改性处理,在纳米金属颗粒核表面形成具有防氧化和防团聚作用的包覆层,得到粒径小的纳米金属颗粒Ⅱ,通过对纳米金属颗粒Ⅱ赋予动能,利用物理冲击的方式填充进基体浆料中,制备填充有纳米金属颗粒的混合浆料。该方法可以提高填充有纳米金属颗粒的混合浆料的致密度,从而提导电、导热的性能和烧结性能。
  • 一种填充纳米金属颗粒混合浆料制备方法及其产品应用
  • [实用新型]便携式新型PM2.5空气检测器-CN201420141853.2有效
  • 刘峥 - 爱国者电子科技有限公司
  • 2014-03-27 - 2014-10-29 - G01N15/00
  • 本实用新型适用电子及环保领域,提供了一种便携式新型PM2.5空气检测器,包括:外壳、安装在外壳内的空气颗粒采集器和空气颗粒控制器,所述空气颗粒控制器为处理空气颗粒采集器采集的空气颗粒并生成空气颗粒检测数据的空气颗粒控制器;所述空气颗粒检测器还包括:接口转换器和连接接口转换器的音频接口,所述接口转换器输入端连接空气颗粒控制器的数据接口,所述接口转换器的输出端连接音频接口,所述音频接口为传输空气颗粒检测数据的音频接口
  • 便携式新型pm2空气检测器

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