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]一种材料静态抗藻能力评估装置-CN202223271458.X有效
  • 张学治;洪鹤庭;徐聪;刘青玲;李静 - 中国科学院水生生物研究所
  • 2022-12-07 - 2023-05-23 - H04N23/695
  • 本实用新型涉及材料检测技术领域,提供了一种材料静态抗藻能力评估装置,包括:采样组件,所述采样组件包括放置平台,所述放置平台的底部滑动安装有滑块,所述放置平台的顶部开设有第一矩形槽,所述第一矩形槽的两端均开设有第一转动孔,两个所述第一转动孔内共同转动安装有一个第一单螺纹杆,所述第一单螺纹杆上通过螺纹连接有第一移动块,所述第一移动块与矩形槽内壁接触,所述第一移动块的顶部安装有延时摄像机;样品放置组件,所述样品放置组件位于延时摄像机的摄像端前侧,所述样品放置组件包括工作台、设置在工作台上小型培养间。本发能够实现可以一次实现多个样品测试,同时也可以改变检测条件。
  • 一种材料静态能力评估装置
  • [发明专利]一种材料静态抗藻能力评估装置-CN202211562762.1在审
  • 张学治;洪鹤庭;徐聪;刘青玲;李静 - 中国科学院水生生物研究所
  • 2022-12-07 - 2023-04-04 - H04N23/695
  • 本发明涉及材料检测技术领域,提供了一种材料静态抗藻能力评估装置,包括:采样组件,所述采样组件包括放置平台,所述放置平台的底部滑动安装有滑块,所述放置平台的顶部开设有第一矩形槽,所述第一矩形槽的两端均开设有第一转动孔,两个所述第一转动孔内共同转动安装有一个第一单螺纹杆,所述第一单螺纹杆上通过螺纹连接有第一移动块,所述第一移动块与矩形槽内壁接触,所述第一移动块的顶部安装有延时摄像机;样品放置组件,所述样品放置组件位于延时摄像机的摄像端前侧,所述样品放置组件包括工作台、设置在工作台上小型培养间。本发能够实现可以一次实现多个样品测试,同时也可以改变检测条件。
  • 一种材料静态能力评估装置
  • [发明专利]恒温孵育系统-CN202010184997.6有效
  • 刘光中;高鲁嘉;丁绍伟;张学治 - 北京倍肯恒业科技发展股份有限公司
  • 2020-03-17 - 2023-02-21 - G01N1/44
  • 本发明公开了一种恒温孵育系统。该恒温孵育系统包括:容器;孵育单元,包括:机架、石墨烯导热板、恒温模块、散热片、温度反馈电路板和上盖;所述上盖开设有容器槽;所述石墨烯导热板布设在容器槽侧面;所述恒温模块与石墨烯导热板其抵接;所述散热片布设在恒温模块的外侧;所述温度反馈电路板集成有温度传感器,布设在石墨烯导热板的侧面;以及主控板,包括:加热控制模块和通信模块,所述加热控制模块通过通信模块分别与各个孵育单元的恒温模块和温度反馈电路板连接,形成各个孵育单元的温度闭环控制系统。该恒温孵育系统能够对各个孵育单元的恒温模块进行单独的闭环控制,以实现对不同样品或产品进行不同恒温孵育温度的精准控制。
  • 恒温孵育系统
  • [实用新型]一种无人船载无线智能水质传感器-CN202221288906.4有效
  • 张学治;刘青玲;徐聪;郝生 - 中科阿诺信(厦门)科技有限公司
  • 2022-05-27 - 2022-12-16 - G01N33/18
  • 本实用新型涉及水质监测技术领域,具体涉及一种无人船载无线智能水质传感器,包括功能板,所述功能板通过导线连接有直流电机、原点输入信号模块和无线充电发送模块,其中,所述直流电机输出轴连接绞盘,所述绞盘绕设有钢丝绳,所述钢丝绳连接水质传感器,所述水质传感器与所述无线充电发送模块无线连接。本实用新型可以摆脱对传统监测过程中电缆的依靠,实现水质监测的智能化,进而提高水质监测的效率。可以实现水下数据采集和存储功能。可以实现出水后的数据自动无线上传。在出水后可实现自动无线智能充电。可以实现水下设备的自动升降控制,数据采集,无线供电以及唤醒及休眠控制。可实现多个水质监测点,不同深度的水质指标智能监测。
  • 一种无人无线智能水质传感器
  • [发明专利]一种响应面优化黄芪茎叶总黄酮的提取方法-CN202111539656.7有效
  • 王德富;牛颜冰;杨智明;张学治;崔丽艳;杜江;吴永娜;贾彬良 - 山西农业大学
  • 2021-12-15 - 2022-12-06 - A61K36/481
  • 本发明公开了一种响应面优化黄芪茎叶总黄酮的提取方法,包括以下步骤:S1、预处理;S2、混配;S3、超声波连续浸提:S3‑1:将步骤S2中得到的黄芪茎叶粗提溶液置于超声波反应器中,在100W的超声功率下、温度为40‑80℃的条件下超声浸提30‑90min,并将滤渣进行真空抽滤得到一次滤液和一次滤渣;S3‑2:将所述一次滤液经过双水相萃取得到一次精提溶液;S3‑3:将所述一次滤渣经过超滤提取得到二次精提溶液;S4、蒸发浓缩。本发明的黄芪茎叶总黄酮的提取方法在双水相萃取的基础上结合了超声波辅助、高压脉冲电场辅助以及超滤提取,多层次深度优化提取方法并获得了最优提取参数,所得数据模型真实可靠且规律性显著,可以为黄芪茎叶中总黄酮的提取提供理论参考。
  • 一种响应优化黄芪茎叶总黄酮提取方法
  • [发明专利]一种浮游生物的原位培养方法及其培养系统-CN202210816574.0在审
  • 张学治;刘青玲;张俊洁;李成;徐聪 - 中国科学院水生生物研究所
  • 2022-07-12 - 2022-10-11 - C12N1/12
  • 本发明公开了一种浮游生物的原位培养方法及其培养系统,包括以下步骤:研究不同光照强度对浮游生物的生长影响并得出不同光强对浮游生物生长的影响;研究不同温度对浮游生物的生长影响并得出不同温度对浮游生物生长的影响;研究不同营养盐浓度对浮游生物生长影响并得出不同营养盐浓度对浮游生物生长的影响;本发明得出浮游生物在不同光照强度、温度和营养盐浓度下的生长速率,用于评估原位水体中浮游生物生长、衰亡、种群演变、生产力估算以及浮游生物对环境变化的响应,同时具有传感器监测系统,随时监测培养环境内温度和叶绿素等指标,实时掌握浮游生物的生长状态,更好地控制浮游生物生长所需的温度、光照、营养盐等培养条件的单一变化。
  • 一种浮游生物原位培养方法及其系统
  • [实用新型]一种运用于大输液震盖盘储盖、补盖辅助装置-CN202221009728.7有效
  • 杨荣生;吴先国;张学治 - 安徽双鹤药业有限责任公司
  • 2022-04-28 - 2022-09-13 - B67B3/064
  • 本实用新型涉及灌装设备技术领域,公开了一种运用于大输液震盖盘储盖、补盖辅助装置,所述支撑立架的顶端对称设置有两组振动机构,两组所述振动机构的顶端对称设置有两组震落盖,所述支撑立架的上方设置有升降安装机构,所述升降安装机构中升降导轨的底端设置有储盖斗,所述储盖斗的两侧位于中部位置处对称设置有两组光电传感器。本实用新型当盖子在震盖器中的堆积高度低于感应器检测高度时,震落盖在振动机构的震动下将储盖斗中盖子输送至震盖其中,使震盖器中盖子数量保持恒定,其一方面取代了传统人工手动加料的形式,能够对盖子进行自动加料工作,另一方面能够避免频繁开门加盖,导致扬尘进入洁净区域内造成污染。
  • 一种运用于输液震盖盘储盖辅助装置
  • [发明专利]基于深度传感器的水质监测频率控制方法及系统-CN202210584500.9在审
  • 张学治;刘青玲;蔡耀阳;徐聪 - 浙江科新藻业科技有限公司
  • 2022-05-27 - 2022-08-19 - G01N33/18
  • 本发明涉及水质监测技术领域,具体涉及一种基于深度传感器的水质监测频率控制方法及系统,包括以下步骤:水质传感器通电后,判断水质传感器在水面上方,并持续5min,则进入休眠状态,若水质传感器在水面的下方,则进入数据采集状态,同时判断是否采集不同深度的水质数据,若否则采集当前数据输出,若是则确定监测点位之间的距离,根据监测点位间距/平均速度得到水质传感器的数据采集频率;不同深度水质监测完成时,水质传感器上传数据或继续在固定深度进行采集水质数据并进行定期回传数据。本发明避免了传统无效数据一直采集和传输的负荷,减少了人为筛查数据的麻烦,数据采集和传输频率可变,水质传感器在水面上方其处于休眠状态,可做到低功耗。
  • 基于深度传感器水质监测频率控制方法系统
  • [发明专利]一种监测频率可自动调节的水质传感系统及方法-CN202210584499.X在审
  • 张学治;刘青玲;徐聪;李静;李成 - 中国科学院水生生物研究所
  • 2022-05-27 - 2022-08-16 - G01N33/18
  • 本发明涉及水质传感器技术领域,具体涉及一种监测频率可自动调节的水质传感系统及方法,包括水质传感器,水质传感器通过接口端活动连接有外接模块,外接模块对水质传感器的监测数据进行采集和存储,并通过无线通信将数据采集存储模块采集的数据发送到服务器;水质传感器安装在水面以下,当水质传感器驻点监测时,外接模块安装在岸边或者浮体上;当水质传感器移动监测时,外接模块直接安装在本体之上,随水质传感器移动而移动,通过在外接模块中加入GPS模块进行点位和水质数据的自动融合,本发明省去了移动监测时寻找任务点和时间以及监测指标对应关系的麻烦,减少了传统无效数据一直采集和传输的负荷以及人为筛查数据的麻烦。
  • 一种监测频率自动调节水质传感系统方法

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