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]一种药房自制药液检测取样装置-CN202311108580.1在审
  • 赵学俭;刘现翠;谢兆运 - 济南市第三人民医院
  • 2023-08-31 - 2023-09-29 - G01N1/14
  • 本申请公开了一种药房自制药液检测取样装置,涉及取样装置技术领域,其中包括伸缩装置和抽吸装置;伸缩装置包括上杆、中间杆、下杆、上伸缩杆和下伸缩杆;上杆套在中间杆外;中间杆套在下杆外;上杆、中间杆和下杆侧壁上均设置有抽吸装置环形囊和多个支撑杆;环形壳体外壁上开设有环形的凹槽;环形囊套接在环形壳体外,环形囊将环形壳体上的凹槽包围住;支撑杆固定在环形囊和凹槽之间;能够实现取样装置在对静置一段时间后的分层药液进行取样时,当药液进入样品后各层级药液的液面升降高度较小,出现取样过程中样品中混入其他层级样品的可能性较低的技术效果。
  • 一种药房自制药液检测取样装置
  • [发明专利]冰箱及其制冷控制方法-CN202310885652.7在审
  • 方茂长;李琦;汪猗吉;徐家伟 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-10-10 - F25D11/02
  • 本申请涉及一种冰箱及其制冷控制方法,该冰箱包括壳体、制冷构件以及风机,该风机相互连接的风机本体和驱动电路,风机本体设置于风道内,驱动电路设置于夹层内,在制冷构件制冷以致所述冷冻室的制冷室达到‑40℃时,驱动电路驱动风机本体在冷冻室的制冷室转动,以将冷气从风道分别送入冷冻室和冷藏室,同时本申请还提供一种制冷控制方法,包括采集冷冻室温度是否大于‑40℃;如果是,统计压缩机及风机的运行时间;如果两次风机运行的间隔时间大于预设第一时长,则启动风机,以检测所述风机是否发生故障。
  • 冰箱及其制冷控制方法
  • [发明专利]一种弹夹管加工成型工艺方法-CN202310652401.4在审
  • 张鹏;罗建东;汪豪 - 欣楚激光科技(无锡)有限公司
  • 2023-06-05 - 2023-10-20 - B22F7/08
  • 本发明公开了一种弹夹管加工成型工艺方法,包括以下步骤:步骤一:制作模具:制作与射孔管弹夹管相对应的模具;步骤二:内压预成型,将待加工弹夹管置于所述成型内,注入高压液体,将待加工弹夹管膨胀延展至与成型内表面贴合本发明属于弹夹管加工成型技术领域,具体是一种弹夹管加工成型工艺方法,有效的解决了目前市场上射孔器弹夹管的精度差,无法分辨不合格的孔型种类,难以分类处理的问题,实现了孔型过小和过大的分类检测,降低人力成本
  • 一种弹夹加工成型工艺方法
  • [发明专利]一种便携式管件快速检渗仪-CN201510224410.9有效
  • 邵宏;陆新晓;朱祯 - 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
  • 2015-04-27 - 2017-11-10 - G01N15/08
  • 一种便携式管件快速检渗仪,其特征是包括抱检机构、水枪机构、控制机构;所述抱检机构设置有抱检头,抱检头的前端设置有抱箍,抱检头内设置有水压、密封圈、吸水棉,抱检头的后端设置有水枪机构;所述水枪机构设置有枪体、定时器、水压表、水枪扣、水枪把、瓶盖、水瓶;所述控制机构在定时器的下方设置有定时按钮、回水阀、检印章;采用抱检头与管状铸件上的渗漏部压合,有效阻挡检渗时的水压外渗,采用设置于水压中的吸水棉作为储水体,有效防治检测减压后的挂水现象;采用水枪扣加压,不但节能、使用方便,投资省、为在线检渗增添了一新型检渗工具,降低生产成本。
  • 一种便携式快速检渗仪
  • [发明专利]基于声表面波的细胞粉碎器-CN201410241881.6有效
  • 王文博;何兴理;周剑;轩伟鹏;陈金凯;骆季奎 - 浙江大学
  • 2014-05-30 - 2014-09-24 - B02C19/18
  • 本发明公开了一种基于声表面波的细胞粉碎器,包括声表面波发生模块,所述声表面发生模块包括压电衬底以及设置于压电衬底上的若干叉指换能器,在压电衬底上还设有与叉指换能器位于同一平面上且与叉指换能器布置方向配合的微流体破碎,所述微流体破碎包括围墙结构以及设置于围墙结构内用于与液滴进行碰撞的微纳柱体。本发明利用声表面波的声致微流效应,带动待检测的试剂高速旋转,采用微纳加工工艺制作,大幅度降低了器件的体积,克服了传统粉碎器件液体加速部件体积过大难以集成的缺点;同时与现有细胞破碎器件相比,本发明采用全固定结构
  • 基于表面波细胞粉碎

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