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]一种星载空间晶体阵列探测器的保护结构-CN201510294511.3有效
  • 常进;胡一鸣;陈灯意;郭建华;蔡明生;宫一忠 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2015-06-02 - 2017-06-16 - G01T7/00
  • 本发明公开了一种星载空间晶体阵列探测器的保护结构,包括底座以及固定在底座上方的框型承力结构、箱型主结构所述框型承力结构包括多个立柱和连接相邻立柱的横梁;所述箱型主结构设置在框型承力结构立柱与横梁合围构成的框体内,箱型主结构由多个单层箱体在竖向上叠加构成,上、下相邻单层箱体呈正交摆放,且端部交替错开,使奇数层相邻单层箱体或偶数层相邻单层箱体的端部之间形成卡入所述横梁的槽体,所述单层箱体内设有多条并行的用于安装探测器晶体的方型管腔。本发明用于空间晶体阵列探测器的安装与定位,解决了空间粒子能量大动态范围测量的难题,使得安装有晶体阵列的探测器能够通过空间力学环境的考核,使其满足发射环境需求。
  • 一种空间晶体阵列探测器保护结构
  • [发明专利]利用乳胶室探测器探测暗物质的方法-CN200810156585.0无效
  • 常进;胡一鸣;王楠森;宫一忠;唐和森;张仁健 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2008-10-07 - 2009-05-06 - G01T5/10
  • 利用乳胶室探测器探测暗物质的方法,步骤是:(1)构筑专用于暗物质探测的乳胶室探测器,探测器的结构是:以若干层钨板作为作用层,各作用层的厚度从上到下递增;各作用层之间加入感光层,感光层由不同感光度的x-ray胶片和核乳胶片叠加组合而成;用遮光材料将上述作用层与感光层包裹成暗室,即构成的乳胶室探测器;(2)将乳胶室探测器以有效载荷的形式设置在人造卫星内;(3)回收后在暗室中将乳胶室探测内的x-ray胶片和核乳胶片取出,分别进行显影、定影;(4)解读x-ray胶片和核乳胶片上的影像。本发明借助乳胶室探测器观测暗物质衰变或相互作用后产生的电子及伽玛射线,寻找到暗物质以“粒子”形式存在的证据。
  • 利用乳胶探测器探测暗物质方法
  • [发明专利]用以探测暗物质的乳胶室探测器-CN200810156586.5无效
  • 常进;胡一鸣;王楠森;宫一忠;唐和森;张仁健 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2008-10-07 - 2009-05-06 - G01T5/10
  • 用以探测暗物质的乳胶室探测器,设有若干层作用层,各作用层之间设有感光层,用遮光材料将上述作用层与感光层包裹成暗室,其特征在于,所述的作用层是若干层钨板,各层钨板的厚度从上到下第增;所述的感光层是由不同感光度的x-ray胶片和核乳胶片叠加组合而成。以上方案中所述的x-ray胶片的厚度一般采用0.002mm,核乳胶片的厚度为一般采用0.008mm。所述的“各作用层的厚度从上到下递增”的要求是:最小厚度为0.3mm;最大厚度为3.0mm;中间各板厚度分别为:0.5mm、1.0mm;1.5mm。本发明适于进行空间观测。通过空间观测克服了以往其他观测方式的弊端,为暗物质的探测技术开创了新的局面。
  • 用以探测暗物质乳胶探测器
  • [发明专利]便携式笔记本电脑的摄像头-CN200810156063.0无效
  • 胡一鸣;常进;王楠森;宫一忠;张仁健 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2008-09-27 - 2009-03-04 - G06F1/16
  • 便携式笔记本电脑的摄像头,由摄像单元与后端的电子学单元两部分连接组成,特征是,所述的摄像头与便携式笔记本电脑之间设有一个摄像头框架,该摄像头框架由固定框架和拉伸框架两部分构成,该两部分之间为滑动联结;该固定框架与便携式笔记本电脑固定联结;所述的电子学单元部分及PCMCIA接口安装在该固定框架中;所述的摄像头安装在拉伸框架上。本发明的摄像头改变了摄像头与便携式笔记本电脑简单外接的思路,换之以新的整合结构,强化了针对笔记本用户的便携要求,简化了外观造型。采用所有笔记本均配备的PCMCIA接口,实现了该摄像头的通用性;并且摄像头不使用时可直接收入接口槽内,大幅度提升摄像头的便携性能。
  • 便携式笔记本电脑摄像头
  • [发明专利]列车安全踏板-CN200610161371.3无效
  • 胡一鸣;宫一忠;张仁健;王楠森;常进 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2006-12-22 - 2007-07-18 - B61D23/02
  • 列车安全踏板,设有底板,以该底板为支撑连接板,构成上、中、下三层,上层为踏板盖板,中间为抽拉踏板,中层抽拉踏板与底板之间设有滚轮导轨,中层抽拉踏板可在该滚轮导轨上往复抽动。滚轮导轨由三部分组成,分别为抽拉踏板轨道,底板轨道,及滚轮,抽拉踏板轨道和底板轨道分别固定于抽拉踏板和底板上,轨道上侧均与相应板的上表面相平,并安装上滚轮。本发明的踏板可以从侧面收起和放下。收起时露出踏板下方的简易台阶,末节台阶与旧式站台平齐;放下时踏板的高度与新式的高站台持平。抽出抽拉踏板遮挡住站台与列车之间的缝隙,可方便乘客上、下车并保证安全。本发明可批量化生产,方便了大规模替换工作,成本低。安装方便,维修简单易行。
  • 列车安全踏板
  • [实用新型]碳纤维阳极细丝的电联接装置-CN200520074092.4无效
  • 宫一忠;张仁健;常进;蔡明生;虞为;王楠森 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2005-08-02 - 2006-10-04 - H01R4/58
  • 一种天文观测仪器的新型结构,具体涉及一种多丝位置灵敏X射线正比计数管中碳纤维阳极细丝的电联接装置:在碳纤维丝两端各套有一个镍套管,碳纤维丝与镍套管之间由高真空密封胶固定,所述的镍套管呈夹扁状态(以实现碳纤维丝与镍套管间的电连结),同时该镍套管与阳极引出头的金属芯线点焊连接。优化方案的高真空密封胶采用环氧树脂,例如Torr胶。所述的镍套管的大小为φ1×4mm。本实用新型提供的碳纤维阳极细丝的电联接装置,可以防止碳纤维阳极细丝与阳极引出头电联接时折断,并保证了其电连接的可靠性。
  • 碳纤维阳极细丝联接装置
  • [发明专利]碳纤维阳极丝的抗震装置-CN200510041286.9无效
  • 宫一忠;张仁健;常进;蔡明生;虞为;王楠森 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2005-08-02 - 2006-02-08 - G01T1/18
  • 本发明涉及一种天文观测仪器结构的改进,具体涉及一种正比计数管中碳纤维阳极丝的抗震装置:碳纤维阳极丝固定在计数管两端,其一端设有弹簧,其特征在于,在弹簧外围设有径向限位器,所述的径向限位器由绝缘材料制成,其与弹簧的间隙为0.05mm~0.2mm。优化方案的径向限位器的结构是套在弹簧外面的导向管;或限位网;或围绕在弹簧外围的若干根限位杆。所述的径向限位器与弹簧的间隙为0.1mm。本发明采用加置导向管等径向限位器结构件的简单方法,解决了消除碳纤维丝的晃动,防止其折断的问题。
  • 碳纤维阳极抗震装置
  • [发明专利]碳纤维阳极丝的装架方法-CN200510041285.4无效
  • 宫一忠;张仁健;常进;蔡明生;虞为;王楠森 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2005-08-02 - 2006-02-08 - G01T1/18
  • 天文观测仪器,多丝位置灵敏X射线正比计数管中碳纤维阳极细丝的装架方法:在正比管的一端壁上封上阳极引出头;碳纤维丝两端套上镍套管,涂上真空密封胶;固定后将镍套管夹扁,使镍套管与碳纤维丝间有接触;将一端的镍套管点焊上抗震弹簧;另一端点焊到已封在计数管壁上的阳极丝引出头上;将导向管穿过已点焊到阳极引出头上的碳纤维丝阳极组件,最后套到阳极引出头的绝缘体上。这时弹簧正好在导向管的内腔中,只有纵向的伸缩空间;将碳纤维阳极组件上另一端的镍套管与另一个阳极引出头相点焊;最后将阳极引出头封接到正比管的另一端壁上。本发明能够保证装架过程中不会折断碳纤维阳极细丝,并保证电连接的可靠,同时使碳纤维丝保持挺直。
  • 碳纤维阳极方法
  • [发明专利]位置灵敏多室正比计数管-CN200510040725.4无效
  • 张仁健;宫一忠;虞为;杭恒荣;刘庆忠;常进;蔡明生;舒双宝;马涛;张南;于敏;毛建萍 - 中国科学院紫金山天文台
  • 2005-06-23 - 2005-12-21 - H01J47/06
  • 位置灵敏多室正比计数管,在铍窗内设有阴极金属丝,阴极中间设阳极丝,特征是由六个正比计数管组成多室计数器,各正比计数管之间用金属丝网隔开,该金属丝隔层兼做阴极面;上层三个计数管为灵敏计数管,阳极丝为高电阻率碳纤维丝,下层三个计数管为反符合计数管,阳极丝为镀金钨丝,所述的六个正比计数管封装在同一容器中。本发明不是计数管的简单组合,而是各计数管的阴极合并同时作为各计数管的隔层,大幅度简化了结构,减少了重量,而且在阳极丝产生的脉冲电荷将被分流到阳极的两端,分别被两个电荷灵敏放大器收集,其输出信号反比于各自路径的大小,比较两端输出信号的大小,就可以精确地确定产生电离的入射X射线的位置。
  • 位置灵敏正比计数

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