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]一种生产全雌泥鳅的方法-CN201310546649.9无效
  • 刘汉勤;徐江;侯昌春;陈丽慧 - 武汉百瑞生物技术有限公司
  • 2013-11-07 - 2014-02-05 - A01K61/00
  • 本发明公开一种生产全雌泥鳅的方法,包括如下步骤:1)人工催产和人工授精;2)性逆转:鱼苗用雄性激素溶液浸泡过的卤虫幼体作饵料,鱼苗中大部分XX♀雌鱼性逆转成为XX♂生理雄鱼,XY♂雄鱼不变,饲养至可区分雌雄时剔除XX♀雌鱼;3)测交:将XX♂生理雄鱼、XY♂雄鱼饲养至性成熟,然后分别与XX♀雌鱼交配,将子代为100%XX♀雌鱼的父本,即XX♂生理雄鱼保留;4)扩群:XX♂生理雄鱼与XX♀雌鱼交配产生100%XX♀雌鱼苗,取一部分雌鱼苗按步骤2)性逆转成为XX♂生理雄鱼;5)种群的建立:XX♀雌鱼和XX♂生理雄鱼交配生产100%XX♀雌鱼,重复步骤4)和5),可规模化持续生产全雌泥鳅。
  • 一种生产泥鳅方法
  • [实用新型]一种机械手交换移载传送和板材开槽联动的围字机-CN201420165327.X有效
  • 叶国成 - 叶国成
  • 2014-04-04 - 2014-11-26 - B23D7/00
  • 本实用新型提供了一种机械手交换移载传送和板材开槽联动的围字机,具有板材开槽装置、进料装置和机械手交换移载传送装置;所述机械手交换移载传送装置具有工作台,该工作台上设有驱动电机和L075型同步送料线带轮总成,所述驱动装置驱动所述L075型同步送料线带轮总成带动板材传动从而向所述板材开槽装置送料;所述L075型同步送料线带轮总成具有主动轮和被动轮及缠绕在主动轮和被动轮之间的传送带;该传动带在主动轮和被动轮的上部和下部做相反反向的水平运动;所述工作台上还设有板材夹持机构和三组相互平行的滚珠线性滑轨组件;所述板材夹持机构安装在所述滚珠线性滑轨组件上,并随所述L075型同步送料线带轮总成沿所述滚珠线性滑轨组件上往复运动。
  • 一种机械手交换传送板材开槽联动围字机
  • [发明专利]VPLMN策略控制-CN202080033695.7在审
  • L·奥尔松;S·罗默;陈骞 - 瑞典爱立信有限公司
  • 2020-05-06 - 2021-12-10 - H04W28/02
  • 的拜访公共陆地移动网络VPLMN实体中的AMF实体1100执行的方法,该方法包括:由AMF实体获得NN102用于UE的已订阅的UE‑AMBR;由AMF实体向VPLMN中的拜访策略控制功能V‑PCF实体1200发送XX102,XX200,XX304接入管理AM策略请求消息以建立或更新用于漫游UE的AM策略;由AMF实体响应于发送AM策略请求消息而接收XX104,XX204,XX306AM策略响应消息,该AM策略响应消息由V‑PCF实体发送并且包括接入和移动性相关策略信息,该接入和移动性相关策略信息包括由V‑PCF实体确定的用于UE的服务网络UE‑AMBR;通过向服务网络中的RAN节点发送包括所确定的UE‑AMBR的策略控制信息,部署XX106,XX206,XX308服务网络UE‑AMBR以替代已订阅的UE‑AMBR。
  • vplmn策略控制
  • [发明专利]一种复合金属有机骨架及制备和应用-CN201911275003.5有效
  • 王素力;许新龙;孙公权 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2019-12-12 - 2022-05-31 - B01J31/22
  • 本发明涉及一种复合金属有机骨架的制备方法,所述方法是将一种导电金属有机骨架(TM‑CAT,CAT为六羟基三苯和过渡金属TM形成的一类金属有机骨架,其不同种类由其中的过渡金属TM进行区分)修饰在铁基金属有机骨架(MIL‑xx,MIL为一类金属有机骨架材料的简称,其不同种类由数字xx进行区分)表面获得复合金属有机骨架(MIL‑xx@TM‑CAT)。MIL‑xx@TM‑CAT可直接用作电解水或二次锌空电池氧电极氧析出电催化剂,与单独的TM‑CAT或MIL‑xx(Fe)相比,MIL‑xx@TM‑CAT弥补了TM‑CAT成本过高的不足,解决了MIL‑xx导电性较差的问题,并可依据TM‑CAT和MIL‑xx中金属的相互作用对电催化活性进行调控;同时该制备工艺简单,原料易获得,因此应用前景广阔。
  • 一种复合金属有机骨架制备应用

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