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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  • [实用新型]收藏品年代信息鉴定装置-CN202322363568.7有效
  • 隗孟杰;李国良 - 溯本源物收藏品鉴定(北京)有限公司
  • 2023-09-01 - 2023-10-27 - G01N27/72
  • 本实用新型涉及鉴定装置技术领域,尤其涉及收藏品年代信息鉴定装置。技术问题:该收藏品年代信息鉴定装置旨在解决现有技术下旋钮容易被误碰,从而导致鉴定结果不准确,且鉴定装置的电线直接暴露在外面,容易磨损的技术问题。技术方案:收藏品年代信息鉴定装置,包括有鉴定仪本体;鉴定仪本体上端固定连接有磁场感应装置。本实用新型控制旋钮采用内置式的设计,并且还对控制旋钮进行遮挡防护,因此不容易误触,从而确保控制旋钮调整后的参数不变,保证鉴定结果的准确性,同时还具备线缆收卷整理功能,线缆不容易磨损,提高其使用寿命。
  • 收藏年代信息鉴定装置
  • [发明专利]芯片检测方法及装置-CN202210323227.4在审
  • 马子仪;赵发展 - 中国科学院微电子研究所
  • 2022-03-30 - 2023-10-24 - G01N27/72
  • 本发明公开了芯片检测方法及装置,涉及芯片检测技术领域。本发明在待测芯片上电后,向待测芯片的多个输入端口依次输入测试信号,同时向待测芯片输入测试指令,待测芯片执行某个输入端口对应的某种测试指令时,测试信号会有特定的信号流路径,信号流路径上由于有信号流过,测试信号会影响信号流路径的磁场,这样对待测芯片进行扫描后可以感知待测芯片表面的磁场强度变化,通过获取的待测芯片磁场图像可以绘制出待测芯片的电路结构,若待测芯片的电路结构与原始芯片的电路结构不同,则确定待测芯片被篡改或为伪造,可以识别出被篡改或伪造的芯片。
  • 芯片检测方法装置
  • [发明专利]表面特性检查方法和表面特性检查装置-CN201780061843.4有效
  • 牧野良保 - 新东工业株式会社
  • 2017-06-01 - 2023-10-24 - G01N27/72
  • 本发明提供一种表面特性检查方法,能够通过使输出电压增大来高精度地检查实施了表面处理的处理材料的表面处理状态,该表面处理是通过渗碳淬火、氮化处理等热处理、喷丸处理来进行的表面处理。设定表面特性检查装置(1)的交流桥电路(20)的电阻(R1)与电阻(R2)的电阻比的电阻比设定工序包括以下工序:在基准检测器(22)和检查检测器(23)配置未进行表面处理的基准检体(S),一边改变分配比(γ)一边测定第一设定用输出信号;在基准检测器(22)配置基准检体(S),在检查检测器(23)配置实施了表面处理的设定用检体,一边改变电阻比一边测定第二设定用输出信号;针对各对应的电阻比计算第一设定用输出信号与第二设定用输出信号的差值;以及基于使差值的绝对值最大的电阻比来设定电阻比。
  • 表面特性检查方法装置
  • [发明专利]空气检测系统及其控制方法、空气调节系统-CN201810184907.6有效
  • 蒋彪;牟桂贤;申伟刚;张皖;李窑;李石江;闫满意 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2018-03-07 - 2023-10-24 - G01N27/72
  • 本发明公开一种空气检测系统及其控制方法、空气调节系统。该空气检测系统包括主体以及用于产生磁场的第一装置和第二装置,主体包括用于检测空气质量的检测装置,空气检测系统还包括与主体相连的用于产生磁场的第三装置,第三装置位于第一装置和第二装置之间,第三装置能够在第一装置与第三装置之间产生的磁力以及第二装置与第三装置之间产生的磁力的作用下运动,以带动主体运动。本发明提出的空气检测系统通过第一装置、第二装置和第三装置相互之间产生的磁力的相互作用使得第三装置能够带动检测主体运动,从而使得检测装置能够与更多的气流交互,提高空气检测系统的检测速度和准确度,其能够保证第三装置及主体的运动平稳性和可靠性。
  • 空气检测系统及其控制方法空气调节
  • [发明专利]用于高纯锗单晶低温霍尔检测的检测组件及检测方法-CN202310855864.0在审
  • 顾小英;牛晓东;赵青松;狄聚青 - 安徽光智科技有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-10-17 - G01N27/72
  • 提供一种用于高纯锗单晶低温霍尔检测的检测组件及检测方法。检测组件包括电路板,电路板具有板面以及四个电极。检测组件还包括弹性杠杆机构以及镓铟共晶合金。弹性杠杆机构包括两支座、绝缘板、两枢转轴以及金属螺旋弹簧;绝缘板具有操作部和施压部,施压部穿过两个电极之间进入四个电极围成的空间内;两枢转轴分别枢接于两支座;金属螺旋弹簧为热胀冷缩材质,金属螺旋弹簧的上端固定于施压部的下表面、下端固定于板面,金属螺旋弹簧沿垂直于板面的方向上的尺寸设置成在施压部未施加压力的情况下使得绝缘板相对电路板的板面倾斜且施压部相对操作部靠近板面但与板面间隔开。镓铟共晶合金用于使高纯锗单晶方片与四个电极电连接。
  • 用于高纯锗单晶低温霍尔检测组件方法
  • [发明专利]用于低温霍尔测量的测量用装置-CN202310855905.6在审
  • 高倩妹;刘臣海;张蓉;张光;朱樊樊;李梦丽;汪亮;许军 - 安徽光智科技有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-10-17 - G01N27/72
  • 一种用于低温霍尔测量的测量用装置包括样品座、四个导电探针、液氮导管以及液氮槽。样品座用于放置测试台上,样品座包括收容部以及支撑部。收容部具有收容凹槽和围壁,围壁设有贯通的安装孔。支撑部为环形且具有流通口,支撑部用于支撑样品以使支撑部和样品的底面围成经由流通口与收容凹槽连通的收容空间。各导电探针用于与低温霍尔测量的电路电连接,各导电探针包括针体,针体用于将支撑在支撑部上的样品的对应部位压住并形成欧姆接触。液氮导管具有第一端和第二端,液氮导管在第一端处开口,液氮导管穿过安装孔并伸入收容部内以使开槽与收容凹槽连通,液氮导管在第二端连通于液氮槽。液氮槽位于测试台外,液氮槽用于存储并提供液氮。
  • 用于低温霍尔测量装置
  • [发明专利]一种高压低温条件下的多层薄膜电磁特性的测量方法-CN201711051302.1有效
  • 郭强 - 金华职业技术学院
  • 2017-10-20 - 2023-09-26 - G01N27/72
  • 本发明涉及高压物性及薄膜材料特性测量领域,一种高压低温条件下的多层薄膜电磁特性的测量方法,将垫圈置于垫圈架上,用银胶将四根金线的外侧一端分别与四个电极相固定、内侧一端分别与样品的四个角位置处的导电层固定;将圆柱凸台加热到约60摄氏度,推动样品使其与圆柱凸台顶部的凸出部脱离,将垫圈转移到压力实验装置的下顶砧上;将所述垫圈、下顶砧、下支撑台、气体压力单元安装到顶砧外筒内,底座安装到顶砧外筒下方开口处并密封,调节压紧螺丝使顶砧初步压紧;将样品腔整体安装到材料磁性测量装置中,使底座下表面与冷源直接接触,对样品降温;通过导气管将高压氦气充入气体压力单元,对顶砧施加压力;对样品进行电磁特性的测量。
  • 一种高压低温条件下多层薄膜电磁特性测量方法
  • [发明专利]一种叠层复合材料层间磁性纤维铺放方法-CN202310562088.5在审
  • 殷俊清;辛诚;王海飞;李婵;陈永当 - 西安工程大学
  • 2023-05-18 - 2023-09-12 - G01N27/72
  • 本发明公开了一种叠层复合材料层间磁性纤维铺放方法,包括单根磁性纤维铺放和多根磁性纤维铺放,所述单根磁性纤维铺放包括单根磁性纤维单层层间铺放和单根磁性纤维多层层间跨纤维布铺放,根据铺放密度、铺放间距和铺放角度,所述多根磁性纤维铺放的方式可分为:多根磁性纤维单层层间铺放和多根磁性纤维多层间铺放。本发明采用上述的一种叠层复合材料层间磁性纤维铺放方法,不会影响整个复合材料的整体结构功能,该磁性纤维铺放方式适用于平板结构、弯曲结构、加筋板结构、工字型结构,通过监测磁性纤维特有的磁特性参数来识别监测服役态复合材料的受力状态并且对发生损伤部位进行定位监测,在叠层复合材料的健康监测领域有广泛的应用前景。
  • 一种复合材料磁性纤维方法
  • [发明专利]移动式管道环形焊缝质量检测装置及检测方法-CN202310239405.X在审
  • 李崇;耿浩;高鹏飞;郑福印;苏禹铭;吴华玲;石萌 - 沈阳工业大学
  • 2023-03-14 - 2023-09-08 - G01N27/72
  • 本发明涉及一种移动式管道环形焊缝质量检测装置及检测方法,包括:动力机构、万向节和检测机构;动力机构上设置有探测装置和行走装置,探测装置用于探测环形焊缝;检测机构上设置有检测器和从动装置,检测器用于检测环形焊缝的质量;万向节的一端与动力机构连接,万向节的另一端与检测机构连接;动力机构中的探测装置与检测机构中检测器的控制电路电性连接。本发明的优点:当探测装置探测到环形焊缝时,控制检测器开启,否则检测器一直处于低电量状态,进而确保了检测数据均为环形焊缝的检测数据,无需后续的数据筛分,提高了工作效率。此外,检测器由于无需全程开启,因此,可降低检测装置的整体能耗,进而降低检测成本。
  • 移动式管道环形焊缝质量检测装置方法

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