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]紫杉肽中有关物质DMAP的检测方法-CN201911191587.8有效
  • 朱宜玲;刘丹;吴疆;王保如 - 合肥安德生制药有限公司
  • 2019-11-28 - 2022-05-31 - G01N30/02
  • 本发明公开了紫杉肽中有关物质DMAP的检测方法,采用高效液相色谱法,使用WondaCractODS‑2C18色谱柱(4.6*150mm),以乙腈:1ml/L磷酸水溶液(0.2%三乙胺,磷酸调pH2.0)=3‑20:80‑97为流动相,流速为1.0ml/min,稀释剂为1ml/L磷酸,柱温为30℃,使用紫外检测器,在波长276nm进行测定。实验测得DMAP加标回收率为99.2%,变异系数为1.03%,线性相关系数R2=0.9999,检测灵敏度可达到0.06ng。本发明选用的流动相可以增长目标化合物在色谱柱上的保留时间,提高目标化合物的分离度,选用的稀释剂可使检测结果更加稳定。本发明操作简单,结果可靠,可实现紫杉肽中DMAP残留的快速、低成本检测。
  • 紫杉有关物质dmap检测方法
  • [发明专利]一种利用双水相系统萃取桂圆皮中原花青素的方法-CN201711241164.3有效
  • 吴疆;田申红;王少侠;冀学栋 - 天津农学院
  • 2017-11-30 - 2022-05-27 - C07D311/62
  • 本发明公开了一种利用双水相系统萃取桂圆皮中原花青素的方法,包括:1)材料预处理:市场销售的桂圆,取皮,烘干并研碎成桂圆皮粉末;2)双水相萃取:向离心装置中加入双水相萃取液,并加入所述桂圆皮粉末,混匀,在3000‑6000r/min的转速下离心10‑15min,静置萃取,分离出上相,得到所述原花青素,其中,所述双水相萃取液由蒸馏水、硫酸铵和乙醇按(1.0‑7.0mL):(1.5‑6g):(1.5‑4mL)的比例组成,所述桂圆皮粉末与双水相萃取液的质量比为(1‑2):10。该方法采用两水相进行桂圆皮中原花青素的提取,能尽可能地保护其生物学活性;该方法条件温和,产品得率和提取率高,且操作简单。
  • 一种利用双水相系统萃取桂圆中原花青素方法
  • [实用新型]一种用于地籍测绘的勘测设备-CN202122436797.8有效
  • 吴疆;易新春;刘明;李素华;何东;王义俊;叶建 - 杭州自瀚科技有限公司
  • 2021-10-09 - 2022-05-24 - G01C15/00
  • 本实用新型公开了一种用于地籍测绘的勘测设备,包括安装板,所述安装板上设置有支撑轴,支撑轴右侧设置有第一步进电机,支撑轴后侧设置有第二步进电机,支撑轴左侧设置有第三步进电机,支撑轴前侧设置有第四步进电机,所述安装板右侧安装有控制板;所述支撑轴上方依次设置有第一微调机构、第二微调机构、第三微调机构与第四微调机构,所述第四微调机构上方设置有勘测台。通过设计由第一步进电机控制第四微调机构,第二步进电机控制第三微调机构,第三步进电机控制第二微调机构,第四步进电机控制第一微调机构,达到对勘测台角度微调的作用。通过设计在实施例二中增加了限位钉在上支撑柱顶端,在固定该装置时,可通过限位钉进行二次固定。
  • 一种用于测绘勘测设备
  • [实用新型]电容器-CN202123215955.3有效
  • 石洪富;李传龙;张麟;艾文娟;蒙林斌;杨槐香;曾金萍;吴疆;邓瑞雪 - 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)
  • 2021-12-20 - 2022-05-13 - H01G9/08
  • 本实用新型提供了一种电容器,包括外壳,外壳下端焊接有负极引线;外壳内由下至上依次设有绝缘下垫、阳极钽芯、调整垫片、塞柱、压紧垫片、绝缘子;阳极钽芯的外侧与外壳之间设有工作电解液;阳极钽芯顶部设有正极引线,正极引线上端引出外壳;塞柱外侧设有环形凹槽,外壳设有与该环形凹槽对应的径向束腰;绝缘子焊接于外壳顶部。采用本实用新型,通过在塞柱上端增加一压紧垫片,通过绝缘子下端将该压紧垫片、塞柱压紧,使整个电容器产品内部零部件得到刚性固定;并且通过塞柱外侧的环形凹槽与外壳相互紧密接触,避免塞柱与外壳、正极引线之间产生位移;从而提高了气密封性能、耐受温度冲击性能和抗机械应力冲击的能力。
  • 电容器

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