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]一种光学元件表面缺陷测量装置-CN202310925058.6在审
  • 孙安玉;虞兵;曲凯歌;张师健;居冰峰;陈远流;朱吴乐;管凯敏 - 浙江大学
  • 2023-07-26 - 2023-09-08 - G01N21/01
  • 本发明公开了一种光学元件表面缺陷测量的装置。本发明包括成像单元、扫描运动单元、轮廓测量单元、自动聚焦单元、样品装夹单元、调平调心单元、主控单元。成像单元由粗测量光路和精测量光路组成;轮廓测量单元拟合生成聚焦地形图;自动聚焦单元调整显微物镜上下微动实现自动聚焦成像;所述的样品装夹单元用于固定被测样品;调心调平单元是集调平调心于一体的自动化装置。本发明利用低倍率暗场散射结合高倍率明暗场成像方式,快速的发现光学元件表面缺陷以及精确测量缺陷尺寸;本发明保证了缺陷识别和分类的效率和精度。
  • 一种光学元件表面缺陷测量装置
  • [发明专利]一种利用显微投影制备三维微结构的装置及方法-CN202310049795.4在审
  • 孙安玉;曲凯歌;钟皓泽;虞兵;居冰峰;朱吴乐;陈远流 - 浙江大学
  • 2023-02-01 - 2023-06-23 - B29C64/129
  • 本发明公开了一种利用显微投影制备三维微结构的装置及方法。本发明包括图案生成器、图案显示器、投影光源、准直透镜、结像透镜、显微物镜、样品基板以及Z轴运动平台。图案显示器、投影光源、准直透镜、结像透镜及显微物镜组成一个光学系统。投影光源所产生特定波长的光控制液态光固化材料以缩微图案的形式发生固化。通过Z轴运动平台控制样品基板和显微物镜之间的相对位置,并有图案生成器生成与位置对应的图案,生成特定的三维微结构。本发明将数字光处理、液晶显示器打印相结合,实现微米级精度的三维微结构光固化打印成型。本发明简单且易于实现,制备方法不需要严格的环境控制,降低了高精度三维微结构的制造成本。
  • 一种利用显微投影制备三维微结构装置方法
  • [发明专利]一种图书馆书籍管理系统及其工作方法-CN201910786138.1有效
  • 曲凯歌;周延彪;刘小龙 - 平顶山学院
  • 2019-08-24 - 2023-03-24 - G06K17/00
  • 本发明涉及一种图书馆书籍管理系统,其包括书架、信息输入装置和控制器,书架具有隔间,隔间内放置有紧密排列的书籍,所述隔间的顶部设置长度方向上布置的间隔区域,每一个间隔区域内均设置有第一指示灯;在隔间的侧壁外部设置有第二指示灯;信息输入装置用于图书的信息查询和命令获取;控制器分别与所述信息输入装置、第一指示灯、第二指示灯信号连接;且所述控制器能够选择性地控制第一指示灯和第二指示灯的亮起或者熄灭。本发明提供的图书馆书籍管理系统能够帮助用户快速查找定位书籍,能够根据指示灯的提示,而在诺达的空间内快速找到对应的书籍,用户只需要通过对指示灯的观察即可发现对应的书架和隔间,进而快速找到对应的书籍。
  • 一种图书馆书籍管理系统及其工作方法
  • [发明专利]一种基于光谱共焦原理的几何量精密测量装置及方法-CN202211312724.0在审
  • 孙安玉;张师健;虞兵;曲凯歌;钟皓泽;朱吴乐;居冰峰 - 浙江大学
  • 2022-10-25 - 2023-02-03 - G01B11/02
  • 本发明公开了一种基于光谱共焦原理的几何量精密测量装置及方法。本发明包括双模测头、宽光谱光源、光纤光路、光谱检测模块和信号处理模块。双模测头通过将光谱共焦的光路一分为二,一路用于非接触式距离测量、另一路用于精确测定接触式探针的接触状态,实现非接触式和接触式两种测量模式。接触式探针的固定侧具有平端面,探针的接触力将改变平端面的姿态和位置,利用光谱共焦的测距原理,光谱检测模块测量并计算得到接触式探针的受力位置、受力大小和受力方向。当上述受力数据大于设定阈值时,信号处理模块将对外输出触发信号,用于控制数据采集装置采样。本发明可实现平面角度、形位误差、表面粗糙度等几何量的高精度测量。
  • 一种基于光谱原理几何精密测量装置方法
  • [发明专利]一种检测活脂肪细胞的拉曼原子力显微装置及方法-CN202210920967.6在审
  • 李岩;王作斌;曲凯歌;李文君;于淼;姜晓琳 - 长春理工大学
  • 2022-08-08 - 2022-11-11 - G01Q60/24
  • 本发明公开了一种在单细胞水平上对活脂肪细胞进行检测的装置及方法,属于生物信息检测技术领域。使用原子力显微镜和拉曼光谱模块联用系统,将拉曼光路模块倾斜介入到原子力显微镜系统中,达到拉曼系统入射激光的聚焦光斑与原子力显微镜探针针尖位于相同的工作区域,通过原子力显微镜接触扫描模式反馈出脂肪细胞的外部形貌特性,通过拉曼系统模块反馈出脂肪细胞内部脂质大分子的拉曼光谱信号,最终实现脂肪细胞样品的检测。本发明将原子力纳米检测技术与拉曼光谱检测技术相结合,测得脂肪细胞内部生物化学信息和外部生物形貌信息,能够对活脂肪细胞样品实现准确、高效、无标记、非入侵性的检测。
  • 一种检测脂肪细胞原子显微装置方法
  • [实用新型]一种基于M循环的强化换热通道结构及换热器-CN202221338677.2有效
  • 杨依霏;王四宝;康玲;吴凯尧;曲凯歌 - 重庆大学
  • 2022-05-31 - 2022-09-27 - F28D9/00
  • 本实用新型首先提出了一种基于M循环的强化换热通道结构,包括两端开口的隔热外壳,隔热外壳内设有与所述隔热外壳底壁平行的导热板,导热板将所述隔热外壳内部分隔为上下两个通道,位于所述导热板下方的为干通道,位于所述导热板上方的设为湿通道,所述隔热外壳内位于所述干通道出口和湿通道入口所在的一侧设有分流区,所述导热板上位于所述湿通道的一侧设有水膜;所述导热板位于所述干通道的一侧间隔设有多个相互平行的上凹槽,所述隔热外壳底壁位于所述干通道的一侧间隔设有与所述上凹槽相对设置且一一对应的下凹槽,所述上凹槽和下凹槽沿垂直于所述干通道长度方向设置。相比于传统M‑cycle,降温更快,降温幅度更大。本实用新型还提出了一种换热器。
  • 一种基于循环强化通道结构换热器
  • [发明专利]一种pH响应性天然植物油水分离滤膜的制备和应用-CN202010108423.0有效
  • 周延彪;曲凯歌;陈昌东;张立会;罗晓强;廖秉华 - 平顶山学院
  • 2020-02-21 - 2022-03-18 - B01D71/10
  • 本发明涉及一种pH响应性天然植物油水分离滤膜的制备和应用,将植物茎秆切割成适当的厚度,使用溶剂超声浸提,除去可溶性物质和碎屑后干燥;接着将木膜浸入硅油中加热,使用溶剂洗去硅油并干燥,增加疏水性,提升木膜的抗水穿能力;使用苛性碱溶液使木膜溶胀、溶解和水解,部分阻塞的纹孔和毛细管道被打开,提升木膜的pH响应性和通量,用酸中和与水解木膜,进一步提升木膜的pH响应性,获得具有灵敏pH响应性的滤膜。通过上述步骤对木膜进行处理,使其对碱性溶液具有灵敏的pH响应性,并显著提升木质滤膜的通量和抗水穿能力,获得实用性的分离滤膜,用于分离轻油(ρ﹤ρ)/水/重油(ρ﹥ρ)三相油水混合物。
  • 一种ph响应天然植物油水分离滤膜制备应用
  • [实用新型]一种基于微流控芯片的细胞分选与识别系统-CN202121545927.5有效
  • 宋正勋;冯思溢;卞晨煜;杨焕洲;曲凯歌 - 长春理工大学
  • 2021-07-08 - 2021-12-07 - C12M1/00
  • 本实用新型提供一种基于微流控芯片的细胞分选与识别系统,包括白光光源、显示器、高倍显微镜,所述白光光源由小型放映机投射:平凸透镜,所述平凸透镜设置于所述白光光源的投射端处;所述平凸透镜位于所述白光光源与微流控芯片之间;10X物镜,所述10X物镜设置于所述白光光源的投射端。该基于微流控芯片的细胞分选与识别系统,通过芯片基于光诱导的细胞操纵方式,其电极形状可以随光源形状任意改变,无需改变硬件环境,因此微流控芯片制备简单,可以有效控制成本,具有细胞分选与分析效率高、设备可扩展性强、成本低等优点,系统主要对不同种类的细胞进行快速、定量化、无接触的分选与识别工作,过程中可实现活细胞样本无损伤。
  • 一种基于微流控芯片细胞分选识别系统
  • [发明专利]一种基于微流控芯片的细胞分选与识别系统-CN202110771544.8在审
  • 宋正勋;冯思溢;卞晨煜;杨焕洲;曲凯歌 - 长春理工大学
  • 2021-07-08 - 2021-08-27 - C12M1/00
  • 本发明提供一种基于微流控芯片的细胞分选与识别系统,包括白光光源、显示器、高倍显微镜,所述白光光源由小型放映机投射:平凸透镜,所述平凸透镜设置于所述白光光源的投射端处;所述平凸透镜位于所述白光光源与微流控芯片之间;10X物镜,所述10X物镜设置于所述白光光源的投射端。该基于微流控芯片的细胞分选与识别系统,通过芯片基于光诱导的细胞操纵方式,其电极形状可以随光源形状任意改变,无需改变硬件环境,因此微流控芯片制备简单,可以有效控制成本,具有细胞分选与分析效率高、设备可扩展性强、成本低等优点,系统主要对不同种类的细胞进行快速、定量化、无接触的分选与识别工作,过程中可实现活细胞样本无损伤。
  • 一种基于微流控芯片细胞分选识别系统

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