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]反应堆堆腔工程施工设备及施工方法-CN202310397254.0在审
  • 刘嘉煜;洪建党;赵峰;池翔宇;宋雪峰 - 中国核工业二三建设有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-07-14 - B66F7/06
  • 本发明涉及核电施工技术领域,尤其涉及一种反应堆堆腔工程施工设备及施工方法。该反应堆堆腔工程施工设备包括支座作业平台及升降平台;升降平台包括底座及与底座连接的升降台面,底座用于与堆腔基础的底面连接,升降台面能够相对底座升降;支座作业平台包括平台台面,平台台面用于与堆腔基础的内壁连接,平台台面设置于堆腔的腔顶。该反应堆堆腔工程施工方法使用上述反应堆堆腔工程施工设备。本发明提供一种反应堆堆腔工程施工设备及施工方法,以缓解现有技术中存在的反应堆堆腔施工作业的效率较低且施工安全风险较大的技术问题。
  • 反应堆堆工程施工设备施工方法
  • [发明专利]基于深度学习的天线姿态参数检测方法、装置及存储介质-CN202010249770.5有效
  • 崔江涛;刘嘉煜;王智彬;赵杰 - 西安电子科技大学
  • 2020-04-01 - 2023-06-27 - G06V20/10
  • 本发明公开了基于深度学习的天线姿态参数检测方法、装置及存储介质,所述方法包括获取航拍图片;将所航拍图片输入至预设的深度学习模型,得到所述深度学习模型的输出结果;若所述输出结果中包含有所述天线目标对应的坐标参数和天线目标的分类结果,所述天线目标对应的坐标参数指向的天线目标框在所述航拍图片中圈定的图像中存在天线目标;获取所述航拍图片的拍摄实体的姿态数据;根据所述述天线目标对应的坐标参数、天线目标的分类结果和所述姿态数据计算所述天线目标的姿态。本发明可以通过航拍减少人工接触式测量的安全隐患,避免测量人员攀爬天线塔,并达到降低操作人员操作难度、简化天线参数测量过程和提升天线测量精度的目的。
  • 基于深度学习天线姿态参数检测方法装置存储介质
  • [发明专利]靶向线粒体负载circRNA的纳米材料及其制备方法和应用-CN202010560444.6有效
  • 苏士成;许小丁;刘嘉煜 - 中山大学孙逸仙纪念医院
  • 2020-06-18 - 2023-04-28 - A61K47/62
  • 本发明涉及靶向线粒体负载circRNA的纳米材料,以相互电荷吸附的线粒体靶向肽和circRNA过表达载体为核心,以共价连接有pH响应聚合物的纳米颗粒为载体,通过如下步骤制备得到:(1)合成pH响应聚合物Meo‑PEG‑b‑PDPA和线粒体靶向肽;(2)合成circRNA,并将其克隆到circRNA的过表达载体pcD‑ciR中;(3)将合成的Meo‑PEG‑b‑PDPA溶解在二甲基甲酰胺中形成均相溶液;(4)将合成的circRNA过表达载体溶于去离子水中形成溶液;同时将合成的线粒体靶向肽溶于二甲基亚砜中形成溶液;(5)将circRNA过表达载体水溶液和线粒体靶向肽二甲亚砜溶液混合后,再与Meo‑PEG‑b‑PDPA均相溶液混合;混合液经强力搅拌后混合液滴加到去离子水中,形成靶向线粒体负载有circRNA纳米颗粒;(6)将靶向线粒体负载有circRNA纳米颗粒洗涤、除杂、定容。
  • 靶向线粒体负载circrna纳米材料及其制备方法应用
  • [实用新型]一种二氧化碳培养箱用全圆弧型内胆-CN202221760218.3有效
  • 刘泽华;刘嘉煜 - 天津市泰斯特仪器有限公司
  • 2022-07-08 - 2022-12-13 - C12M3/00
  • 本实用新型提供一种二氧化碳培养箱用全圆弧型内胆,包括顶封板、底托板和后堵板,所述顶封板的顶部左右两侧的顶角均一体成型有圆弧角一;所述底托板的底部左右两侧的顶角均一体成型有圆弧角二;所述后堵板的顶部、底部、左侧壁和右侧壁均一体成型有圆弧角三;所述底托板的前侧焊接有挡水前坡;本实用新型在现有技术的二氧化碳培养箱内胆的基础上加以改进,通过前挡板、底托板和后堵板形成的存水库,可容纳足量的水,避免从前侧溢出,另外,本实用新型通过圆弧角一、圆弧角二、圆弧角三,以及前挡板的圆弧结构,使内部形成全圆弧结构,彻底解决存在清洁死角的问题。
  • 一种二氧化碳培养箱用全圆弧内胆
  • [发明专利]靶向线粒体负载shRNA的纳米材料及其制备方法和应用-CN202010570215.2在审
  • 赵绮毅;刘嘉煜;梁蕙欣 - 中山大学附属第三医院
  • 2020-06-21 - 2020-09-08 - C12N15/85
  • 本发明涉及靶向线粒体负载shRNA的纳米材料,以相互电荷吸附的线粒体靶向肽和shRNA表达载体为核心形成复合物后共价连接pH响应聚合物,所述纳米材料通过如下步骤制备得到:(1)合成pH响应聚合物Meo‑PEG‑b‑PDPA和线粒体靶向肽;(2)使用pLKO.1‑puro载体质粒构建shRNA表达载体;(3)将合成的Meo‑PEG‑b‑PDPA溶解在二甲基甲酰胺中形成均相溶液;(4)将合成的shRNA表达载体溶于去离子水中形成溶液;同时将合成的线粒体靶向肽溶于二甲基亚砜中形成溶液;(5)将shRNA表达载体水溶液和线粒体靶向肽二甲亚砜溶液混合后,再与Meo‑PEG‑b‑PDPA均相溶液混合;混合液经强力搅拌后混合液滴加到去离子水中,形成靶向线粒体负载shRNA的纳米颗粒;(6)将靶向线粒体负载shRNA的纳米颗粒洗涤、除杂、定容。
  • 靶向线粒体负载shrna纳米材料及其制备方法应用
  • [实用新型]一种动物植物组织拍打研磨粉碎装置-CN201921058987.7有效
  • 刘嘉煜 - 刘嘉煜
  • 2019-07-09 - 2020-04-14 - B02C21/00
  • 本实用新型公开了一种动物植物组织拍打研磨粉碎装置,包括壳体,所述壳体的上侧对称设有进料口,所述壳体内固定连接有电机安装板,所述电机安装板上固定安装有驱动电机,所述驱动电机的两个输出端分别固定连接有第一输出轴和第二输出轴,所述第一输出轴的一端固定连接有研磨盘,所述壳体内壁上固定连接有隔板,所述隔板上对称设有过滤机构。本实用新型经过切割后的动植物组织经过过滤网过滤后,经过收集罩收集和落料管的引导作用,慢慢落入研磨腔内,此时通过电动伸缩杆提升研磨台,同时第一输出轴不断带动研磨盘进行转动,研磨腔侧壁与研磨盘的间隙越来越小,从而再次对经过细化后的组织进行充分研磨,大大提高了研磨粉碎的效率。
  • 一种动物植物组织拍打研磨粉碎装置

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