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]一种乳状滴识别系统、方法、计算机设备及存储介质-CN202210278340.5在审
  • 任喜伟;韩欣 - 陕西科技大学
  • 2022-03-21 - 2022-06-17 - G06V20/69
  • 本发明属于乳状滴识别领域,涉及一种乳状滴识别方法,包括以下步骤:获取乳状原始图像,对乳状原始图像进行预处理,得到乳状序列图像;对乳状序列图像进行处理,生成掩膜图像;将得到的掩膜图像以及乳状序列图像共同作为乳状图像数据集,将乳状图像数据集输入UNet神经网络进行多轮训练,获得最优权重参数,得到训练好的的乳状滴识别模型;使用训练好的乳状滴识别模型对待识别的乳状图片进行识别,输出乳状显微图片滴识别结果图。本发明提出的乳状滴识别方法基于UNet网络结构,提高乳状滴的识别精度,且具有较强的泛化能力,实现了乳状滴的自动识别。
  • 一种乳状液识别系统方法计算机设备存储介质
  • [发明专利]谷维素微乳状的制备方法-CN200910214065.5无效
  • 莫春生 - 湛江师范学院
  • 2009-12-18 - 2010-08-11 - A61K9/107
  • 一种谷维素微乳状的制备方法,是通过把谷维素溶解于植物油中,以非离子表面活性剂为乳化剂,以脂肪醇为助剂,加水或氯化钠水溶液,经过搅拌后制得透明或大半透明、清亮而稳定的微乳状;微乳状中谷维素含量可在一定范围内随需要调节通过本发明制备的谷维素微乳状具有透明或大半透明、清亮而稳定的性质,微乳状中谷维素含量可在一定范围内随需要调节,其最大含量为3%。含水量在50%-91%范围。微乳液滴的粒径在8-100nm范围。
  • 谷维素微乳状液制备方法
  • [实用新型]一种能用尽瓶装乳状的气压式活塞装置-CN201220574432.X有效
  • 林杰;招晓琪 - 林杰;招晓琪
  • 2012-11-01 - 2013-07-10 - B65D83/76
  • 本实用新型提供的一种能用尽瓶装乳状的气压式活塞装置,包括按压泵头(1)、硬质管(2)、喷头(3)、乳状储藏瓶(6)、瓶壁(7),在所述的乳状储藏瓶(6)的内部设置有形状与乳状储藏瓶(6)截面相同的硬质隔离板(4),在通过单向阀门(9)来增大乳状储藏瓶(6)内压强,同时使得硬质隔离板(4)至上而下移动时将附着在乳状储藏瓶(6)内壁的乳状刮下,最终达到将乳状储藏瓶(6)内乳状彻底用尽的目的。本实用新型特别适用于沐浴露、化妆品、护肤品等乳状的产品,而且结构简单,使用方便。
  • 一种用尽瓶装乳状液气压活塞装置
  • [发明专利]一种乳状黏度调控方法、系统及装置-CN202210110651.0在审
  • 侯磊;李雪莹;贺思宸;唐帅帅;朱祚良;柴冲;黄亚楠;张蕊 - 中国石油大学(北京)
  • 2022-01-29 - 2022-05-27 - G01N33/28
  • 本发明涉及乳状黏度调控方法、系统及装置,所述方法包括:获取乳状状态,获取乳状的实际磁处理温度,将所述实际磁处理温度与所述预设磁处理温度相比较,获得是否调整所述实际磁处理温度为第一判断结果;当所述第一判断条件为相等,则维持所述乳状的实际磁处理温度;获取待调控乳状的磁场参数,按照不同乳状状态下预设的分析策略分别对所述实际磁处理温度、所述实时磁场强度进行分析,得到所述实际磁处理温度、所述实时磁场强度相对应的乳状黏度特征标签;根据所述特征标签对乳状的黏度进行评估,并生成评估报告;本发明提供的乳状黏度调控方法、系统及装置,能全面系统地研究不同工况下乳状黏度变化规律。
  • 一种乳状液黏度调控方法系统装置
  • [发明专利]一种微波高效破乳的油水乳状脱水装置-CN202210744259.1在审
  • 韩建伟;冯学洋;李江飞 - 承德石油高等专科学校
  • 2022-06-09 - 2022-10-11 - B01D17/04
  • 本发明公开了一种微波高效破乳的油水乳状脱水装置,轴流叶轮搅拌器与连接杆二之间设置轴承,油水乳状流动带动轴流叶轮搅拌器转动,无需设置驱动部件。轴流叶轮搅拌器促使油水乳状旋转流动,上下层流体互相交换,波导管向下发射微波轮换辐射不同层的油水乳状,提高加热破乳效率。轴流叶轮搅拌器旋转搅拌油水乳状,加速了乳状之间的换热,使油水乳状温度均衡。油水乳状流动带动轴流叶轮搅拌器转动,流速降低,旋转流动增加了油水乳状流动的总里程,油水乳状在谐振腔内的停留时间和微波作用时间变长,油水分离效果提高。
  • 一种微波高效油水乳状液脱水装置

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