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]一种基于光纤光栅的温湿度和氢气同时检测的装置及其方法-CN202310424652.7在审
  • 张颖;张勇博;宿禹祺;董澳;何茂刚 - 西安交通大学
  • 2023-04-19 - 2023-10-20 - G01K11/3206
  • 本发明公开了一种基于光纤光栅的温湿度和氢气同时检测的装置及其方法,根据所述化学镀法在第二光栅和第三光栅表面分别涂覆湿敏材料和氢敏材料,第一光栅在测温的同时对湿度和氢气浓度进行温度修正,当湿度和氢气浓度变化时,第二光栅表面的湿敏材料会吸水发生膨胀,第三光栅表面的氢敏材料会吸氢发生膨胀,引起光栅的轴向应变,导致光栅处折射率变化,根据耦合模理论建立了温度和湿度以及温度和氢气浓度同时检测的测量方程,考虑了中心波长与温度和湿度以及氢气浓度的二阶项和交叉敏感项。本发明基于波长解调,不受光源和环境光影响,抗强电磁干扰,能应用于高温和应变波动剧烈的场景,在电力系统、石油测井和交通运输等领域具有重要应用前景。
  • 一种基于光纤光栅温湿度氢气同时检测装置及其方法
  • [发明专利]一种嵌入式风冷冰箱及其控制方法-CN202210968068.3有效
  • 黄东;郭文华;赵日晶;杨易坤;孙瑜 - 西安交通大学
  • 2022-08-12 - 2023-10-20 - F25D11/02
  • 本申请属于制冷技术领域,特别是涉及一种嵌入式风冷冰箱及其控制方法。现有的技术方案中不能有效的解决嵌装时总风量减小的问题,造成了压机仓内温度升高,制冷效率降低及整机能耗的增加;同时,冷凝器内置在冰箱的底部,占用了冰箱内的使用空间。本申请提供了一种嵌入式风冷冰箱,包括本体,所述本体内设置有压机仓,所述压机仓内设置有风机和压缩机,所述风机设置于接水盘内,所述接水盘上设置有进风口,所述风机嵌入所述进风口,所述压缩机与冷凝器组件连接,所述冷凝器组件为相变蓄热微通道冷凝器组件;所述冷凝器组件、三通阀、排气管路与所述压缩机依次连通;所述压机仓上设置有出风口。提高制冷效率、降低整机能耗。
  • 一种嵌入式风冷冰箱及其控制方法
  • [发明专利]一种复杂零件关键特征参数的测头在机测量方法-CN202210385978.9有效
  • 张星;马昂扬;胡玉玲;赵万华 - 西安交通大学
  • 2022-04-13 - 2023-10-20 - B23Q17/20
  • 一种复杂零件关键特征参数的测头在机测量方法,首先确定单个测点接触路径规划,规划单个特征内的测量路径,再规划多个特征间的测量路径,连接出最优的整体测量路径;再由测量程序测量得到标记点的实测点坐标值,计算关键特征参数;通过CATIA CAA二次开发,基于CAD内核,开发出测点标记、测量轨迹生成、测量程序生成、特征参数计算功能模块,形成在机测量系统;在测量规划阶段,先在软件平台进行测点标记,生成测量轨迹,导出测量程序,然后在机床上进行实际测量,将测量结果导入在机测量系统,进行特征参数计算和显示。本发明实现了复杂零件关键特征的尺寸参数和误差参数的测头在机快速测量,具有较好的可操作性和适用性,便于在企业加工现场进行应用。
  • 一种复杂零件关键特征参数测量方法
  • [发明专利]一种退役电池隔膜修复再生工艺-CN202210938419.6有效
  • 张志杰;杨国锐;陈博;延卫;丁书江 - 西安交通大学
  • 2022-08-05 - 2023-10-20 - H01M10/54
  • 本发明公开了一种退役电池隔膜修复再生工艺,对退役电池的隔膜进行清洗除杂,通过控制外部条件,在实现退役电池隔膜深度清洁的同时,还满足退役电池隔膜和其所粘黏极粉的高效分离,进而,对纯净隔膜进行熔融处理、过滤、脱泡、冷却、拉伸、萃取、定型和干燥等步骤,可以实现退役电池隔膜的修复再生,实现退役电池隔膜回收再生利用,提高了退役电池的回收效率;解决了退役电池隔膜难以高效资源化利用,从而引发高强度薄膜化聚烯烃多孔膜材料资源浪费的问题。
  • 一种退役电池隔膜修复再生工艺
  • [发明专利]一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪-CN202110222445.4有效
  • 彭年才;王怀玉;胡飞;张航 - 西安交通大学
  • 2021-02-26 - 2023-10-20 - G01N35/00
  • 本发明提供的一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪,包括底板,所述底板上设置有磁敏生物检测单元,所述磁敏生物检测单元的一侧设置有流体驱动单元,其中:所述磁敏生物检测单元包括GMR磁敏传感生物芯片、芯片室和芯片装载台,其中,所述芯片装载台为卡槽结构,其内腔底部开设有呈并列布置的多个安装卡槽,每个安装卡槽内安装有一个芯片室;每个芯片室内安装有一个GMR磁敏传感生物芯片;所述移动头上设置有信号采集单元,所述信号采集单元用于采集GMR磁敏传感生物芯片所存储的信息,并将采集到的存储信息传输至控制器;本发明有效提高了检测效率;能够实现对不同生物传感芯片的兼容检测;从而实现对基于GMR生物传感芯片的低成本、快速、准确的检测。
  • 一种用于多个磁敏生物芯片自动检测
  • [发明专利]一种液下膜囊大体积等离子体制备活化液的方法与装置-CN202111460751.8有效
  • 张冠军;赵航;张波;孙宇豪;常正实 - 西安交通大学
  • 2021-12-03 - 2023-10-20 - C02F1/461
  • 本发明提供了一种液下膜囊大体积等离子体制备活化液的方法,属于活化液制备技术领域。该制备方法,包括如下步骤:S1,将隔水透气膜包覆等离子体产生装置并浸没在水溶液中;S2,向隔水透气膜包覆形成的气囊内通入气体;S3,等离子体产生装置中的放电装置放电产生等离子体;S4,等离子体透过隔水透气膜进入水溶液中并与水溶液反应制备活化液。本发明利用隔水透气膜在液面下构成气囊,将隔水透气膜包覆的等离子体产生装置完全浸没在水溶液中,等离子体可透过隔水透气膜与液体直接、充分接触,可在保证一定活性粒子产生效率的前提下提高气液两相粒子输运效率;并且放电产生的热量可被周围水溶液自然冷却,提高了能量利用效率。
  • 一种液下膜囊大体积等离子体制备活化方法装置
  • [发明专利]一种基于几何匹配法控制的结构不规则运动高精度测量方法-CN202111166309.4有效
  • 辛存;徐自力;闫松;王存俊 - 西安交通大学
  • 2021-09-30 - 2023-10-20 - G06T7/11
  • 本发明提出一种基于几何匹配法控制的结构不规则运动高精度测量方法,采用若干圆形贴片对被测结构表面进行标记,利用相机对结构进行视频记录;采用圆心检测算法获取不同帧圆形贴片的中心点坐标;结合初始帧图像圆形贴片的中心点坐标,采用Voronoi剖分方法将图像划分为若干个区域;对任一区域,利用该区域内不同帧间圆形贴片的运动变化确定该区域不同帧下像素匹配窗口的大小;基于匹配窗口内像素运动一致性假设,采用光流算法逐帧计算该区域像素的光流,获取该区域的运动;采用上述方法依次对所有区域内不同像素点的运动进行计算,获得结构的高空间分辨率运动。本发明提出的方法与现有的结构运动测量方法相比,具有较高测量精度。
  • 一种基于几何匹配控制结构不规则运动高精度测量方法
  • [发明专利]一种高纯超细银纳米线及其大规模制备方法-CN202210765180.7有效
  • 方吉祥;史亚飞 - 西安交通大学
  • 2022-07-01 - 2023-10-20 - B22F9/24
  • 一种高纯超细银纳米线及其大规模制备方法,包括以下步骤:分别配置硝酸银的乙二醇溶液记为A溶液、聚乙烯吡咯烷酮的乙二醇溶液记为B溶液、氯化钠的乙二醇溶液记为C溶液,向反应容器中加入乙二醇在磁力搅拌下依次加入A溶液、B溶液、C溶液和聚乙二醇搅拌均匀;将反应容器置于恒温炉中于100~130℃,静置反应,反应完成后将母液加入冰水冷却。本发明首次在银纳米线制备中引入还原剂聚乙二醇,在较低温度下,制备出直径为25nm的高纯超细银纳米线,产率高,几乎无伴生银纳米颗粒的出现。此方法制备出的银纳米线母液后续使用无需复杂提纯工艺,节约了大量时间与成本。本发明工艺简单,所使用仪器简单无需精密调控,重复性较好,可用于大规模工业化生产。
  • 一种高纯超细银纳米及其大规模制备方法
  • [发明专利]一种抑制金属微粒的结构、绝缘材料及方法-CN202310857420.0有效
  • 穆海宝;姚亦桐;杨洋 - 西安交通大学
  • 2023-07-13 - 2023-10-20 - H01R39/64
  • 本发明公开了一种抑制金属微粒的结构、绝缘材料及方法,属于航空航天技术领域,用于在不改变绝缘材料机械性能的前提下,对金属微粒进行有效抑制。其中,抑制金属微粒的结构为长方体形空槽结构,所述长方体形空槽结构用于散射电子以及用于将所述金属微粒限制在槽内,所述电子是由所述金属微粒促进绝缘材料表面发射而来的;所述长方体形空槽结构通过3D打印技术构建在绝缘材料中,所述绝缘材料设置在真空环境中;所述长方体形空槽结构的对称中心点与所述绝缘材料的对称中心点之间的距离为第一预设阈值。
  • 一种抑制金属微粒结构绝缘材料方法

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