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]一种测量玻璃态材料表面扩散系数的装置及方法-CN202210450162.X在审
  • 左彪;田厚宽 - 浙江理工大学
  • 2022-04-26 - 2022-06-17 - G01N13/00
  • 本发明涉及一种测量玻璃态材料表面扩散系数的装置及方法,属于扩散系数测量技术领域。利用液滴分散装置产生微米尺寸的微液滴,微液滴充分沉降于待测样品的表面,利用加热平台对表面沉降有微液滴的待测样品进行恒温加热,利用淬冷平台对恒温加热后的待测样品进行淬冷,利用洗涤器去除淬冷后的待测样品表面的微液滴,利用原子力显微镜对去除微液滴后的待测样品的表面进行测量,得到由微液滴引起的表面形变。改变加热平台的加热时间,根据表面形变计算表面形变宽度,得到每一加热时间下的表面形变宽度,对表面形变宽度和加热时间进行拟合,得到拟合线,根据拟合线计算待测样品的表面扩散系数,能够适用于各种玻璃态材料,适用范围广。
  • 一种测量玻璃材料表面扩散系数装置方法
  • [发明专利]一种口服艾塞那肽纳米颗粒制剂及其制备方法和应用-CN201811063975.3有效
  • 刘志佳;田厚宽;陈永明;刘利新;梁锦荣;毛海泉 - 中山大学
  • 2018-09-12 - 2021-11-26 - A61K38/22
  • 本发明公开了一种负载艾塞那肽的纳米颗粒及其制剂,所述纳米颗粒为核壳结构,核为单宁酸和艾塞那肽组成的纳米复合核心,壳为涂覆在核心表面的壳聚糖。通过采用快速纳米复合技术,将单宁酸溶液通过通道1和2,艾塞那肽溶液通过3和4,到达涡流混合区域中混合,得到单宁酸与艾塞那肽组成的纳米复合核心混合溶液;再将混合液通过通道1和2,壳聚糖溶液通过通道3和4,到达涡流混合区域中混合,得到表面涂覆壳聚糖的纳米颗粒。所述纳米颗粒可通过在其表面进一步包裹肠溶性尤特奇材料,从而制备得到负载艾塞那肽的肠溶微胶囊制剂。所述纳米颗粒及微胶囊制剂可以有效通过口服途径被小肠吸收,口服利用度高,具有较大的临床应用前景。
  • 一种口服纳米颗粒制剂及其制备方法应用
  • [实用新型]膨胀阀组件和空调器-CN202021516670.6有效
  • 曾海源;洪华林;田厚宽;陈开东 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2020-07-28 - 2021-03-23 - F25B41/30
  • 本申请提供一种膨胀阀组件和空调器。该膨胀阀组件包括分流器,包括多个均匀分布的出口,每个所述出口与所述分流器的入口之间在所述分流器内的导通距离相等;膨胀阀,设有多个,为等高设置;每个所述膨胀阀连通于一个所述出口。将多个膨胀阀按等高方式与同一分流器连通,同时分流器能均匀分配冷媒至各膨胀阀,使得冷媒均匀地流向内机,能发挥有效地换热作用,减少换热面积的浪费,从而提高了能效。
  • 膨胀组件空调器
  • [发明专利]膨胀阀组件和空调器-CN202010737345.0在审
  • 曾海源;洪华林;田厚宽;陈开东 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2020-07-28 - 2020-12-11 - F25B41/06
  • 本申请提供一种膨胀阀组件和空调器。该膨胀阀组件包括分流器,包括多个均匀分布的出口,每个所述出口与所述分流器的入口之间在所述分流器内的导通距离相等;膨胀阀,设有多个,为等高设置;每个所述膨胀阀连通于一个所述出口。将多个膨胀阀按等高方式与同一分流器连通,同时分流器能均匀分配冷媒至各膨胀阀,使得冷媒均匀地流向内机,能发挥有效地换热作用,减少换热面积的浪费,从而提高了能效。
  • 膨胀组件空调器
  • [发明专利]一种基底支撑聚合物薄膜黏度的测量方法-CN201610053675.1在审
  • 左彪;王新平;田厚宽 - 浙江理工大学
  • 2016-01-26 - 2016-06-15 - G01N11/00
  • 本发明提供了一种基底支撑聚合物薄膜黏度的测量方法,首先将基底支撑聚合物薄膜加热并维持温度恒定;然后将测试液体置于所述维持温度恒定的聚合物薄膜表面,形成液滴,并记录放置时间;将聚合物薄膜冷却,除去聚合物薄膜表面的液滴,在所述除去液滴的聚合物薄膜表面的聚合物/液滴/空气三相线处形成润湿脊,测量润湿脊的高度;当所述液滴在聚合物薄膜表面的放置时间大于聚合物薄膜松弛时间时,所述液滴放置时间与所述润湿脊的高度之间具有线性关系,依据其线性关系的斜率可以计算得到聚合物薄膜的黏度。本发明提供的测量方法能够准确的测定基底支撑聚合物薄膜黏度,操作方法简单、成本低、适应性广。
  • 一种基底支撑聚合物薄膜黏度测量方法
  • [发明专利]一种基底支撑聚合物薄膜黏流温度的测量方法-CN201610056324.6在审
  • 左彪;王新平;田厚宽 - 浙江理工大学
  • 2016-01-26 - 2016-04-20 - G01N25/02
  • 本发明提供了一种基底支撑聚合物薄膜黏流温度的测量方法,首先将基底支撑聚合物薄膜加热至温度T并维持温度恒定;然后将测试液体置于所述维持温度恒定的聚合物薄膜表面,形成液滴,并记录放置时间;将聚合物薄膜冷却,除去聚合物薄膜表面的液滴,在所述除去液滴的聚合物薄膜表面的聚合物/液滴/空气三相线处形成润湿脊,测量润湿脊的高度;以所述润湿脊的高度h对所述聚合物薄膜的温度T作图,得到h~T关系曲线,当所述聚合物薄膜中聚合物的重均分子量大于其缠结分子量时,根据h~T关系曲线得到聚合物薄膜的黏流温度Tf。本发明提供的测量方法能够准确的测定基底支撑聚合物薄膜黏流温度,操作方法简单、成本低、适应性广。
  • 一种基底支撑聚合物薄膜温度测量方法

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