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]一种电梯储能惯性轮系统及电梯-CN202320270556.7有效
  • 范奉和;王建华;林景全;李志彬;张丽丽 - 广东铃木电梯有限公司
  • 2023-02-20 - 2023-07-14 - B66B11/08
  • 本实用新型公开了一种电梯储能惯性轮系统及电梯,包括:至少一个主动轮,主动轮为电梯中与驱动主机通过绳或带连接,并随驱动主机同步旋转的滑轮;每一个主动轮上设有同轴转动的离心制动器,惯性轮与主动轮同轴设置,惯性轮通过离心制动器与主动轮连接;离心制动器能够在主动轮的旋转速度达到设定阈值时,与惯性轮贴合,使得惯性轮随主动轮同步转动,以储存能量;离心制动器能够在主动轮的旋转速度未达到设定阈值时,与惯性轮脱离,以使得惯性轮在惯性作用下释放能量。本实用新型采用惯性轮储能技术将电梯中主动轮的转动惯量进行电能‑机械‑电能转换,在电梯发电状态或电动状态下,均能够实现机械储能,综合能耗利用效率大为提高。
  • 一种电梯惯性系统
  • [发明专利]表面等离激元超快操纵过程的时空成像系统及方法-CN202310007208.5在审
  • 季博宇;胡汉民;林景全 - 长春理工大学
  • 2023-01-04 - 2023-06-23 - G01N21/39
  • 本发明提供一种表面等离激元超快操纵过程的时空成像系统及方法,通过设计合适的光路系统和激发器件,实现对无衍射贝塞尔SPP的超快操纵并对其时空成像。通过加入反向入射的波长为400nm的探测光来获取光电子信号时间积分过程中特定时刻下的SPP时空成像,通过多光子非线性过程和双色量子通道实现对SPP超快时空操纵过程中的信息提取和处理,将SPP超快时空操纵过程中的不同操纵阶段都实现直接的独立成像表征,实现对超快时空操纵SPP的过程的检测研究。本发明相较于之前的PEEM成像方案具有可高精度地时空成像,可对SPP完整的超快操纵过程中的各个步骤独立的成像表征,探测区域限制更小等优点。
  • 表面离激元超快操纵过程时空成像系统方法
  • [发明专利]一种精确设计的双脉冲飞秒激光制备纳米孔的加工方法-CN202111036656.5在审
  • 陶海岩;王聪;宋琳;林景全;刘子源;王泽坤 - 长春理工大学
  • 2021-09-06 - 2023-03-10 - B23K26/0622
  • 本发明涉及一种精确设计的双脉冲飞秒激光制备纳米孔的加工方法,属于纳米结构制备技术领域。本发明包括七个步骤:(1)将清洗后的预加工样品置于皮哈拉洗液中浸泡做亲水处理,之后清洗吹干;(2)取适量纳米粒子溶液滴于预加工样品表面;(3)利用转盘旋转样品,改变旋涂参数,将介电粒子排布于样品表面,再把样品置于电阻炉干燥;(4)数值计算首发飞秒激光激发粒子与基底材料在时域内的光学常数变化;(5)将计算获得的不同时刻的材料光学常数对应代入FDTD仿真模型当中,仿真模拟得到不同双脉冲时间延迟条件下基底表面的增强近场;(6)根据仿真结果,采用双脉冲飞秒激光并选择能够获得理想的近场增强倍数的双脉冲时间延迟,在此条件下垂直照射制备好的具有纳米颗粒的靶材;(7)改变激光脉冲延迟及脉冲参数实现纳米粒子辅助双脉冲飞秒激光加工超衍射极限纳米尺度结构的在线调控。本发明解决了粒子近场增强效果较弱,避免预加工材料损伤降低激光能量无法加工纳米结构的问题,并实现了纳米结构的在线调控,方法操作简单易行,可大量生产,具有广阔的应用前景。
  • 一种精确设计脉冲激光制备纳米加工方法
  • [实用新型]一种非接触供电的无随行电缆电梯-CN202220973817.7有效
  • 范奉和;李启文;林景全;蔡健明;刘振滨 - 广东铃木电梯有限公司
  • 2022-04-25 - 2022-12-02 - B66B7/00
  • 本实用新型属于电梯产品技术领域,提供了一种非接触供电的无随行电缆电梯,包括供电模块、通讯模块以及连接所述供电模块和所述通讯模块的电池模块;其中,所述供电模块包括发射模组和接收模组;所述发射模组设置在电梯井道内,所述接收模组和所述电池模块均设置在电梯轿厢上;所述发射模组的信号和所述接收模组的信号之间通过无线连接;所述通讯模块包括信号发射单元和信号接收单元,以及与所述信号接收单元电连接的电梯控制单元;所述信号发射单元的信号和所述信号接收单元的信号之间通过无线连接。
  • 一种接触供电随行电缆电梯
  • [发明专利]一种采用飞秒激光加工多种纳米图案的方法-CN201911189281.9有效
  • 宋晓伟;窦银萍;林景全;孙雪 - 长春理工大学
  • 2019-11-28 - 2021-11-19 - B82B3/00
  • 本发明涉及一种采用飞秒激光加工多种纳米图案的方法,属于纳米结构制备技术领域。本发明包括七个步骤:(1)将清洗后的硅片做亲水处理后清洗吹干;(2)将浓度为5%的、粒子直径为200nm且溶剂为去离子水的金纳米粒子溶液与柠檬酸钠混合,利用搅拌器搅拌均匀;(3)将溶液液体滴在硅片表面;(4)利用转盘旋转硅片,改变柠檬酸钠填入量和旋涂参数,旋涂金纳米粒子于硅片表面并形成溶液沉积薄膜;(5)把硅片置于电阻炉干燥;(6)利用飞秒激光垂直照射制备好的具有金纳米粒子和沉积薄膜的硅片;(7)改变飞秒激光参数和所述沉积薄膜的参数,实现制备多种纳米加工图案。
  • 一种采用激光加工多种纳米图案方法
  • [发明专利]一种电梯送风系统及方法-CN202010373264.7有效
  • 范奉和;郭达成;李志彬;林景全 - 广东铃木电梯有限公司
  • 2020-05-06 - 2021-10-22 - B66B11/02
  • 本发明公开了一种电梯送风系统及方法,包括:与自然空气连通的送风装置;设置在电梯井道内、且与送风装置连通的送风通道;所述送风通道上设有至少一个送风口,每一个送风口位置设置机械风阀;设置在电梯轿厢上的机械撞弓和进风口,所述撞弓能够开启和关闭机械风阀;电梯轿厢经过所述送风口时,机械风阀能够在机械撞弓的作用下实现开启和关闭,以将外界空气送入轿厢或停止送风。本发明能够将电梯通风系统与建筑消防防烟送风系统或建筑新风系统共用,可实现电梯通风系统与建筑通风系统的一体化、集成化,有利于智能化建筑的软件、硬件布局和建设。
  • 一种电梯送风系统方法
  • [发明专利]光学薄膜高维多目标优化设计方法-CN202010719815.0有效
  • 匡尚奇;林景全;宋晓伟 - 长春理工大学
  • 2020-07-23 - 2021-02-02 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种光学薄膜高维多目标优化设计方法,其包括:应用高维多目标遗传算法求解光学多层膜的多项性能目标的非支配解,分析所述非支配解分布以及所述各性能目标之间的关系,同时对所述非支配解进行优选,从而确定优选的进化方向;以及,应用方向选择高维多目标遗传算法对确定的所述优选的进化方向进行局部精搜,获得高维多目标优化设计的优选膜系设计。本发明的设计方法有助于在一定工艺条件下,获得全面的膜系设计和降低复杂多层膜的制备风险,且具有广泛的适用性和较强的实际应用价值。
  • 光学薄膜多目标优化设计方法
  • [发明专利]高灵敏度的土壤重金属元素探测装置与探测方法-CN201810596438.9有效
  • 高勋;赵上勇;任佳;林景全 - 长春理工大学
  • 2018-06-11 - 2020-12-01 - G01N21/01
  • 本发明涉及高灵敏度的土壤重金属元素探测装置与探测方法,该装置包括:飞秒激光器、第一能量衰减系统、第一聚焦透镜、纳秒激光器、第二能量衰减系统、爬高系统、第二聚焦透镜、二维平移台、第三聚焦透镜、衰减片、光纤探头、光谱仪、延时系统;飞秒激光器输出的飞秒脉冲激光经过第一能量衰减系统、第一聚焦透镜聚焦后,在空气中形成一段等离子体细丝,等离子体细丝作用于土壤靶材表面,土壤靶材产生的等离子体经过膨胀和空气环境冷却过程,形成局域土壤颗粒源;纳秒激光器输出的纳秒脉冲激光经过第二能量衰减系统、爬高系统、第二聚焦透镜聚焦后,对等离子体细丝灼烧产生的土壤颗粒源进行再烧蚀,该探测装置灵敏度和精度高。
  • 灵敏度土壤重金属元素探测装置方法
  • [实用新型]一种电梯AGV系统-CN201922278003.2有效
  • 林景全;麦尚烽;谭志荣 - 广东铃木电梯有限公司
  • 2019-12-17 - 2020-07-24 - B66B1/06
  • 本实用新型公开了一种电梯AGV系统,包括:电梯端和至少一辆AGV,所述电梯端设有第一TCP层通讯模块,所述AGV上设有第二TCP层通讯模块,所述第一TCP层通讯模块与第二TCP层通讯模块进行通信,所述第一TCP层通讯模块通过网口转串行通讯与电梯端进行通讯;所述第二TCP层通讯模块内设有选层模块。本实用新型电梯AGV系统能够实现AGV乘用电梯在楼宇中上上下下完成装载服务,有利于楼宇间实现智能运输的实际需求。
  • 一种电梯agv系统

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