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]液体喷射系统、液体容器、保持器以及液体喷射装置-CN200910129360.0有效
  • 小泉义弘;岩室猛;松本齐;木村仁俊 - 精工爱普生株式会社
  • 2009-03-24 - 2009-09-30 - B41J2/175
  • 提供抑制了液体容器从保持器上脱落的液体喷射系统、液体容器、保持器以及液体喷射装置。液体喷射系统包括液体容器和具有保持器的液体喷射装置。保持器包括:用于从液体容器接受液体供应的液体供应针;配置在液体供应针的上侧并用于与液体容器电连接的保持器侧电极部;配置在液体供应针的下侧并用于向预定偏置方向对液体容器的所述偏置接受部偏置的偏置部。液体容器包括:开口于前壁、并具有供液体供应针插入的液体供应口的供应部;当液体容器安装在保持器上时以与保持器侧电极部电连接的方式位置被固定的容器侧电极部。偏置方向被设定成使得从偏置接受部向偏置方向延伸的延长线通过比容器侧电极部靠侧壁的一侧。
  • 液体喷射系统容器保持以及装置
  • [发明专利]导电性液体的液位检测方法及系统-CN200710037413.7无效
  • 李斌;卫开夏;陈坚祯 - 李斌
  • 2007-02-09 - 2007-08-29 - G01F23/24
  • 本发明涉及一种导电性液体的液位检测方法及系统,本方法是在被测液位的导电性液体中插置两根导体电极,并在其下端附近分别各设置两个发讯电极,对两个发讯电极施加电信号X1,电信号X1通过液体的耦合传递到两根导体电极,从两根导体电极上测出电信号X2,电信号X1的电压值V1和电信号X2的电压值V2的比值与液体的液位值H成一一对应,从而可在与液体的电导率σ无关的条件下求出液位值H。本液位检测系统包括一个盛储导电性液体的容器、安置在容器内的两根导体电极和两个发讯电极,发讯电极连接一个发讯单元,导体电极和发讯电极连接一个信号处理器。本发明实现一种与液体电导率σ无关的液位检测方法和系统,并能兼测液体的电导率。
  • 导电性液体检测方法系统
  • [发明专利]沿面谐振脉冲放电等离子体液体杀菌消毒方法-CN201010536684.9无效
  • 闫克平;郑超;徐羽贞 - 浙江大学
  • 2010-11-09 - 2011-05-04 - C02F1/50
  • 本发明公开一种沿面谐振脉冲放电等离子体液体杀菌消毒方法,它是通过磁开关将脉冲电源和直流电源连接,在所述脉冲电源和磁开关之间连接第一高压电极,在所述直流电源和磁开关之间连接第二高压电极,将第一高压电极和第二高压电极置于待处理液体的液面的上方,所述第一高压电极、第二高压电极与所述待处理液体的液面的距离>0,待处理液体接地作为地电极;由所述脉冲电源单独供电,或由所述脉冲电源叠加直流电源供电,使得在第一高压电极、第二高压电极与待处理液体的液面之间分别产生一段低温等离子体,对待处理液体进行杀菌消毒。本发明能够快速高效地杀灭液体中的细菌、病毒、寄生虫、藻类等微生物。
  • 谐振脉冲放电等离子体液体杀菌消毒方法
  • [发明专利]一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵-CN201510121117.X在审
  • 陈伯扦;邵浩然;万珍平;马明怡;柳俊城;谢松汝 - 华南理工大学
  • 2015-03-19 - 2015-07-08 - H02K44/04
  • 本发明公开了一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵,包括自上而下依次设置、并且边缘相互密封结合的上层电极片、硅胶膜和下层电极片;上下层电极片的相向面具有梳齿状电极阵列;硅胶膜的中部开设有槽孔;在对应于上梳齿状电极阵列的两端的上层电极片上分别开设有液体流入孔和液体流出孔;液体流入孔和液体流出孔均连通槽孔;槽孔以及上下梳齿状电极阵列构成微泵腔室;上下梳齿状电极阵列相对放置,同时产生电场,形成复合电场,从而有效提高了电场强度。复合电场作用于微泵腔室内的液体,增强了对液体内离子的拖拽作用,大幅度提升了电流体动力微泵的动力效果。
  • 一种基于双极片复合电场流体动力
  • [实用新型]一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵-CN201520156839.4有效
  • 陈伯扦;邵浩然;万珍平;马明怡;柳俊城;谢松汝 - 华南理工大学
  • 2015-03-19 - 2015-07-01 - H02K44/04
  • 本实用新型公开了一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵,包括自上而下依次设置、并且边缘相互密封结合的上层电极片、硅胶膜和下层电极片;上下层电极片的相向面具有梳齿状电极阵列;硅胶膜的中部开设有槽孔;在对应于上梳齿状电极阵列的两端的上层电极片上分别开设有液体流入孔和液体流出孔;液体流入孔和液体流出孔均连通槽孔;槽孔以及上下梳齿状电极阵列构成微泵腔室;上下梳齿状电极阵列相对放置,同时产生电场,形成复合电场,从而有效提高了电场强度。复合电场作用于微泵腔室内的液体,增强了对液体内离子的拖拽作用,大幅度提升了电流体动力微泵的动力效果。
  • 一种基于双极片复合电场流体动力
  • [发明专利]电解液体装置中电解电极模块的简便安装与拆卸方法-CN201910031326.3在审
  • 罗民雄 - 罗民雄
  • 2019-01-14 - 2020-07-21 - C25B11/02
  • 电解液体装置中电解电极模块的简便安装与拆卸方法,其特征为:基本方法是将电解液体装置中的电解电极组件制作成易于从电解液体装置例如电解水杯或壶等装置开口处直接方便拆卸出来,进行更换或检测或清洗;本发明结构包括:电解电极组件,组件中包括正电极、负电极及其引出端,有方便开口的电解液体容器,安装在电解水容器底板上的正电极或负电极底板连接部件,电解电源可以通过正电极或负电极底板连接部件在容器底板下端面的伸出部分给电解电极提供电解电流;电解电极组件与底板连接部件有三种连接方式。
  • 电解液体装置电极模块简便安装拆卸方法
  • [实用新型]肾动脉消融导管-CN201420547387.8有效
  • 华新;索菲娅·汉森·王;冯骥;郑江山 - 心诺普医疗技术(北京)有限公司
  • 2014-09-23 - 2015-04-22 - A61B18/12
  • 本实用新型公开了一种肾动脉消融导管,其特征在于包括导管主体以及消融部分;消融电极,固定连接于消融部分的远端,包括电极壳体、电极壳体内的任选的空腔以及温度传感器;所述电极壳体上设有供灌注液体流出的液体通路,所述电极壳体近端设有供灌注液体流入的液体通路;所述温度传感器与液体通路之间设有热传导隔离结构,所述温度传感器所处位置的电极壳体厚度为小于0.2mm,所述电极壳体的表面积为大于15平方毫米。
  • 动脉消融导管
  • [发明专利]液体流量检测方法、装置及电器设备-CN202110432167.5有效
  • 黎金华 - 深圳拓邦股份有限公司
  • 2021-04-21 - 2023-02-03 - A47J31/52
  • 本发明适用于家电设备技术领域,提供了一种液体流量检测方法、装置及电器设备,方法包括获取所需液体液体量信息;根据液体量信息以及漏液装置的出液速率计算生成出液时间,其中,漏液装置包括漏斗和悬置在漏斗内的目标位置的检测电极,漏斗和检测电极与控制芯片电连接;控制输液泵根据预设的工作策略向漏斗中泵送液体,并在漏斗内的液体液面首次碰到检测电极时开始计时;当计时达到出液时间时,控制输液泵停止工作。本申请通过将检测电极悬置在漏斗的目标位置处,漏斗和检测电极均与控制芯片电连接,只需要漏斗和检测电极就能实现准确输送所需液体量信息对应的液体的功能,不需要使用流量计,能有效降低产品的生产成本。
  • 液体流量检测方法装置电器设备
  • [发明专利]液体检测压电装置、液体容器及安装模块体-CN200510132008.4无效
  • 碓井稔;塚田宪儿;金谷宗秀 - 精工爱普生株式会社
  • 2000-05-19 - 2006-07-05 - B41J2/175
  • 一种液体容器,包括:其内容纳液体的外壳;所述外壳上形成的供液孔;液体检测装置,用于检测容纳在所述液体容器中的液体消耗状态,所述液体检测装置包括:包括振动部分的压电元件;安装在所述压电元件上的振动板,所述振动板包括与所述压电元件的振动部相对的振动区域和包括上表面及下表面,所述下表面的一部分与所述液体容器中容纳的液体接触;上部电极,设置在所述压电元件和所述振动板的上表面,所述上部电极与在所述振动板的振动区域之外的位置上形成的上部电极端子连接;及下部电极,设置在所述压电元件和所述振动板的下表面,所述下部电极与在所述振动板的振动区域之外的位置上形成的下部电极端子连接。
  • 液体检测压电装置容器安装模块
  • [实用新型]一种四极双路两向凹点纳米导电液体开关-CN201220573443.6有效
  • 刘方旭 - 刘方旭
  • 2012-11-03 - 2013-06-05 - H01H29/22
  • 本实用新型公开了一种四极双路两向凹点纳米导电液体开关,是由真空排气点、纳米导电液体、憎水玻璃外壳、真空内腔、电极a、电极b、电极c、电极d、凹点组成的;采用在的憎水玻璃外壳的真空内腔的凹点添加纳米导电液体,以纳米导电液体替代水银汞,可实现四极双路两向多功能环保开关之目的;凹点设计可有效控制纳米导电液体的流向,且纳米导电液体的导电性较好,在电极间的接触电阻一般小于100mΩ;电极的接点是液态接触,无任何噪声,由于纳米导电液体可以流动,只要加速度达到设定值以上,纳米导电液体开关就可以通或断,可减少汞对生产人员和使用人员的毒害,减少环境污染。
  • 一种四极双路两纳米导电液体开关

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