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]微通道板噪声因子测试方法-CN201110031977.6无效
  • 钱芸生;刘磊;常本康;邱亚峰;富容国;张俊举;高频;詹启海;朱亚明 - 南京理工大学
  • 2011-01-28 - 2011-09-07 - G01R29/26
  • 本发明公开了一种微通道板(MCP)噪声因子测试方法,它包括噪声因子的测试条件和具体测试方法。本发明将MCP、荧光屏和电子枪封闭在一高真空室内;均匀面电子束入射MCP,在MCP两端施加高压使其正常工作;检测MCP的输入电流、输出电流特性;通过MCP的输入电流的测试和数据处理,可以计算出MCP的输入信噪比;同时测试出MCP的输出电流数据,通过数据处理可以计算MCP的输出信噪比,最终计算出噪声因子参数。该测试方法可以科学地评价MCP的噪声特性,为高性能微光器件的研制,提供理论指导和技术支撑。在MCP和微光像增强器的研制和生产中可以广泛应用。
  • 通道噪声因子测试方法
  • [发明专利]一种MCP-PMT读出电路-CN202210219883.X在审
  • 邵明;李子味;王泽宇;王永纲;刘建北 - 中国科学技术大学
  • 2022-03-08 - 2022-06-10 - H01J43/30
  • 本发明涉及一种MCP‑PMT读出电路,包括MCP‑PMT插座芯片U1、高压插座芯片U2和信号插座引脚单元U3以及各自的引脚之间的连接关系;通过MCP‑PMT插座芯片U1的引脚读取所述MCP‑PMT的输出电极的输出信号;高压插座芯片U2为MCP‑PMT的各电极供电;信号插座引脚单元U3接收MCP‑PMT的输出电极的输出信号并传输至前端电路。本发明的读出电路能够在读取MCP‑PMT信号时,最大程度的避免串扰、振铃的现象,提高MCP‑PMT的性能,使得MCP‑PMT的性能更稳定。
  • 一种mcppmt读出电路
  • [发明专利]一种基于MCP分析的风电机组叶片故障判别方法-CN202310570437.8在审
  • 刘河生;雷航;张瑞刚;景玮钰;田晓璇;强鹏科;王嘉良;李林晏 - 西安热工研究院有限公司
  • 2023-05-19 - 2023-08-18 - G01M13/00
  • 本发明公开了一种基于MCP分析的风电机组叶片故障判别方法,包括:步骤一:创立符合IEC61311‑3标准的函数块,取名为FB_MCP_PitchAngle;步骤二:函数块FB_MCP_PitchAngle,具备缓存三支叶片的实际测量桨距角的功能,每支叶片实测桨距角的缓存值;步骤三:基于MCP的风电机组叶片故障判别方法,通过基于皮尔逊相关性系数,对三支叶片的变桨角度进行测量相关性预测;步骤四:函数块FB_MCP_PitchAngle实时采集三支叶片的测量桨距角作为输入信号,输入信号经过函数块的计算,实时输出叶片桨距角的MCP值;步骤五:依据多个叶片扫塔、风电机组倒塔事故分析案例,对函数块FB_MCP_PitchAngle实时输出的MCP值进行故障报警触发阈值限值;基于MCP分析的风电机组叶片故障判别方法,当MCP值<0.99时,即可判断叶片存在潜在故障。
  • 一种基于mcp分析机组叶片故障判别方法
  • [发明专利]以杯芳烃衍生物为包覆材料制备1‑MCP包结物的方法-CN201710563994.1在审
  • 张俊华;倪永浩;谢文兴;郭大亮;唐艳军 - 浙江理工大学
  • 2017-07-12 - 2017-12-29 - A23B7/152
  • 本发明涉及1‑MCP的包覆技术,旨在提供一种以杯芳烃衍生物为包覆材料制备1‑MCP包结物的方法。包括将对磺酸基杯芳烃水合物溶解于庚烷或环丙烷中,在搅拌状态下通入1‑MCP气体,持续搅拌反应形成稳定的1‑MCP/杯芳烃包结物溶液体系;注入无水乙醇或乙酸乙酯或异丙醇,析出1‑MCP/杯芳烃的白色固体物质;过滤后自然干燥,得到1‑MCP包结物。本发明的包结物具有一定的热稳定性,为1‑MCP的储存、运输和安全使用提供便利。在水中易溶解而释放出气体,通过控制水的加入量可有效控制对磺酸基杯芳烃的溶解速率,从而可实现包结物可控缓释的目的。有效降低1‑MCP包覆材料的成本,进而降低了生产1‑MCP固体包结物的商业化壁垒,为1‑MCP大规模应用于水果保鲜领域提供了保障。
  • 芳烃衍生物材料制备mcp包结物方法

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