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]一种基于石墨烯微纳结构阵列透射的逻辑开关-CN201810044477.8有效
  • 张中月;陈旭浪;王明艳;赵文静;朱牧飞;孙永伟 - 陕西师范大学
  • 2018-01-17 - 2021-05-25 - H03K17/94
  • 本发明涉及一种基于石墨烯微纳结构阵列透射的逻辑开关,包括检测组件和检测转换装置,检测转换装置包括转轴、沿转轴周向均匀分布的多个检测单元、用于联接检测单元和转轴的连接杆;所述检测组件包括发射单元、接收单元;并且发射单元、接收单元之间设置有供检测单元通过的缝隙。所述检测单元包括外部固定架、上高透玻璃、下高透玻璃和石墨烯十字阵列结构板。本发明提供的这种新型的基于微纳结构阵列透射的逻辑开关,与现有逻辑开关的结构方式完全不同,不仅能够实现两种逻辑运算的判断,而且能实现多个逻辑运算,能够作为逻辑开关进行使用,而且便于操作,有利于实现动态变化的调节。
  • 一种基于石墨烯微纳结构阵列透射逻辑开关
  • [发明专利]一种基于金属微纳结构阵列透射的逻辑开关-CN201810044163.8有效
  • 张中月;陈旭浪;王明艳;赵文静;朱牧飞;孙永伟 - 陕西师范大学
  • 2018-01-17 - 2020-09-22 - G05B19/04
  • 本发明涉及一种基于金属微纳结构阵列透射的逻辑开关,包括检测组件和检测转换装置,检测转换装置包括转轴、沿转轴周向均匀分布的多个检测单元、用于联接检测单元和转轴的连接杆,所述检测组件包括发射单元、接收单元;并且发射单元、接收单元之间设置有供检测单元通过的缝隙。检测单元包括外部固定架、上高透玻璃、下高透玻璃和金属方块阵列结构板结构板。本发明提供的这种新型的基于微纳结构阵列透射的逻辑开关,与现有逻辑开关的结构方式完全不同,不仅能够实现两种逻辑运算的判断,而且能实现多个逻辑运算,能够作为逻辑开关进行使用,而且便于操作,有利于实现动态变化的调节。
  • 一种基于金属结构阵列透射逻辑开关
  • [实用新型]一种蚊虫诱捕器-CN201621152116.8有效
  • 朱彤;张中月;王明艳;张永伟;尹宝银;王天堃;陈旭浪 - 陕西师范大学
  • 2016-10-31 - 2017-06-27 - A01M1/08
  • 本实用新型属于蚊虫捕灭器具技术领域,具体涉及一种蚊虫诱捕器,包括壳体,壳体内设有诱捕光源、蚊虫收集装置和吸风风扇,所述蚊虫收集装置可拆卸的设置在壳体中部;所述蚊虫收集装置包括收集器和收集网,收集网上部设有开口,收集网下部的侧面设有与诱捕光源相连的光源传导单元;所述吸风风扇设置在收集网的下方。本实用新型具有通过诱捕光源将蚊虫吸引至收集器中,再通过吸风风扇产生的吸引气流将蚊虫进一步吸至收集网中,使得蚊虫在吸风风扇的风力作用下脱水风干,继而达到消灭蚊虫的目的。本实用新型能有效的诱捕和消灭蚊虫的同时避免化学等灭蚊方法对人体健康带来的不良影响,且安全环保。
  • 一种蚊虫诱捕
  • [实用新型]一种基于识别技术的饮水装置-CN201620098229.8有效
  • 张中月;陈旭浪;曹兆霞;王勇凯 - 陕西师范大学
  • 2016-02-01 - 2016-08-31 - A47J31/44
  • 本实用新型属于饮水设备技术领域,公开了一种基于识别技术的饮水装置,包括饮水机主体和带有识别标签的水杯,饮水机主体上设置有取水装置和主控面板;其中,取水装置包括带有流量阀的出水口、位置识别装置、集水槽,及安装在取水装置表面的水杯识别装置;两个位置识别装置分别位于取水装置底部的集水槽上,水杯识别装置、位置识别装置、主控面板和流量阀分别与饮水机中的控制单元连接;本实用新型饮水机主体可以为各种类型的饮水机,通过在水杯上增加条形码、二维码、射频标签等识别标识,并在饮水机上设置对应的水杯识别装置和位置识别装置,实现不同规格水杯取水过程中的无人监管操作,智能简单、安全可靠,增加了用户使用体验。
  • 一种基于识别技术饮水装置
  • [实用新型]一种基于识别技术的定容灌装系统-CN201620098231.5有效
  • 张中月;陈旭浪;曹兆霞;王勇凯 - 陕西师范大学
  • 2016-02-01 - 2016-08-17 - B67C3/00
  • 本实用新型属于液体灌装技术领域,公开了一种基于识别技术的定容灌装系统,包括标签模块、识别所述标签模块的识别模块、液体灌装模块、控制模块和待灌装容器;标签模块设置在待灌装容器上,识别模块、控制模块、液体灌装模块依次连接;识别模块还包括位置识别模块;识别模块将容器位置和标签内容反馈给控制模块,控制模块驱动液体灌装模块对待灌装容器进行灌装操作,最终按照额定容量完成灌装;本实用新型基于识别技术实现定容液体灌装的系统,充分利用了识别标签可以获得待灌装容器的容量的特性,可实现定容自动液体灌装,无需人工介入,对不同规格容器灌装实现“多车一杆”,具有使用方便、智能程度高的优点。
  • 一种基于识别技术灌装系统
  • [实用新型]一种可防尘及防漏的加湿口罩-CN201620176905.9有效
  • 张中月;刘雪纯;陈旭浪;曹兆霞;王勇凯 - 陕西师范大学
  • 2016-03-09 - 2016-08-10 - A41D13/11
  • 本实用新型涉及口罩领域,具体涉及一种可防尘及防漏的加湿口罩,包括口罩本体,折叠压痕金属片,耳带;口罩本体的外表面上安装有呼吸阀;口罩本体的内表面上还对称地设有保湿圈、储水通道,储水通道的底部通过吸水纤维棒与保湿圈连接;保湿圈的位置与人体鼻腔的位置相匹配;通过对储水通道与保湿圈使用吸水纤维棒连接的设计,利用水的重力作用实现了对引水流量自动控制的目的,从而避免了水过多而溢出或呛入人们鼻腔的现象;通过增加呼吸阀的设计,达到了对人们吸入空气进行多重过滤的目的,进一步保证了人们的健康,降低了人们患呼吸道等传染病的概率;因此,该实用新型,具有便于携带、加湿效果好的优点,应用前景广泛。
  • 一种防尘防漏加湿口罩
  • [实用新型]一种书签灯-CN201620139092.6有效
  • 张中月;王菲;陈旭浪;曹兆霞;王勇凯 - 陕西师范大学
  • 2016-02-24 - 2016-07-27 - F21L4/00
  • 本实用新型公开了一种书签灯,其中轨道垂直固定于书脊固定板后方,书页固定棒和书签固定棒的一端位于轨道中且均垂直于轨道,同时通过弹簧连接在书脊固定板上或轨道底部;书签本体上还安装有依次电联接的电源接口凹陷孔、开关、电源模块;可拆卸LED灯包括和书签本体中电源接口凹陷孔相配套的电源接口凸起棒、与电源接口凸起棒电联接的LED灯管、LED灯罩,LED灯罩和电源接口凸起棒之间通过可定型管管材连接;本实用新型通过可拆卸的LED灯实现白天和晚上不同时间段使用书签的需求,另外使得晚上读书照明不再依赖于房间灯光的位置,突破阅读地点的限制,同时解决了读书时每次翻页都需要移动书签灯的问题,结构简单,使用便捷。
  • 一种书签
  • [发明专利]基于自清洁表面结构制造的六光束干涉系统-CN201410249593.5在审
  • 张海鑫;张鲁佳;陈旭浪;刘光泽;王作斌 - 长春理工大学
  • 2014-05-28 - 2016-02-03 - G02B27/10
  • 一种基于自清洁表面结构制造的六光束干涉系统,实现结构简单,可靠性高,受外界环境和噪声影响小的一体式系统。装置可分为分光、角度调节、等厚相干三部分。其特征是激光进入装置内部后,由半反半透镜分成三束能量相同的激光束,通过全反镜的角度调节,使三束激光以相同入射角分别射到高度相同,大小相等的楔形板上,每个楔形板上表面镀有半反半透膜,下表面镀有全反膜,在镀有膜的楔形板作用下,三光束被分为了空间对称、能量相同的六束光,在干涉焦点处汇聚,达到六光束干涉光刻,对材料进行微纳级的加工。由于全部的器件制造在装置内,并使用分振幅干涉原理,可大大简化干涉系统,增加其精确度,可广泛应用于微纳米级加工。
  • 基于清洁表面结构制造光束干涉系统
  • [实用新型]基于自清洁表面结构制造的六光束干涉系统-CN201420298305.0有效
  • 张海鑫;张鲁佳;陈旭浪;刘光泽;王作斌 - 长春理工大学
  • 2014-05-28 - 2015-02-04 - G02B27/10
  • 一种基于基于自清洁表面结构制造的六光束干涉系统,实现结构简单,可靠性高,受外界环境和噪声影响小的一体式系统。装置大体可分为分光模块、角度调节模块、等厚相干模块三部分。其特征是激光进入装置系统内部后,在半反半透镜的作用下分成三束能量相同的激光束,三束激光射到全反镜上,通过全反镜的角度调节,使得三束激光以相同的入射角度分别射到高度相同,大小相等的楔形板上,三个楔形板组成正三角形,每个楔形板上表面均镀有半反半透膜,下表面均镀有全反膜,在镀有膜的楔形板的作用下,三光束被分为了对称的、能量相同六光束,六光束可组成正六边形,在干涉焦点处汇聚,达到六光束干涉,当材料放置在干涉焦掉处便可行进六光束的干涉光刻,进行微纳级的材料加工。由于全部的器件制造在装置内,并使用分振幅干涉原理,可大大简化干涉系统,大大增加其精确度,可广泛应用于纳米级、甚至亚纳米级的加工。
  • 基于清洁表面结构制造光束干涉系统

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