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]一种基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器-CN202310901976.5在审
  • 周伊凡;王嘉怡;郭倩;龙湘穗;俞振宇;周辉;孙舒昕;马思源;李方浩;郎婷婷;沈超 - 中国计量大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - G01N21/3581
  • 本发明涉及一种基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器,包括基板,所述基板的上表面安装有单元结构,所述单元结构由开口方环与金属棒组成。该基于环栅MOSFET结构的太赫兹传感器,相比较于传统的生物传感器,太赫兹柔性超材料传感器的传感灵敏度更高,而且太赫兹超表面传感器是将周围折射率的改变转换为光信号的改变,具有反应速度快、抗干扰力强等特点,属于无标记亲和型传感器,太赫兹柔性超材料传感器的使用不仅降低了检测费用,还且使检测方法更加简单、等待时间更加变短、结果更加准确,且随着太赫兹技术的发展,此传感器对生物医学的研究具有十分重要的价值,微加工技术的发展则为太赫兹功能器件的制造提供了强有力的保障。
  • 一种基于mosfet结构赫兹传感器
  • [发明专利]一种基于介质超表面的双参数检测系统-CN201710310495.1有效
  • 郎婷婷;胡杰;吴梦茹 - 中国计量大学
  • 2017-04-28 - 2023-09-22 - G01D5/26
  • 本发明公开了一种基于介质超表面的双参数检测系统,包括宽带光源、起偏器、准直透镜、检测平台、介质超表面传感器、光谱仪。宽带光源输出的光经起偏器、准直透镜后变为平行线偏振光,垂直正入射到放置于检测平台上的介质超表面传感器,根据米式散射理论,介质超表面传感器的透射光谱中有至少两个谐振峰(分别对应不同阶次的电谐振和磁谐振)。这两个谐振峰对两种外界参数具有不同灵敏度。光谱仪接收透射光,通过分析谐振峰的波长移动量结合灵敏度矩阵,可同时测得两种外界参数值。本发明基于介质超表面来实现两种外界参数的同时测量,介质超表面结构稳定,易于制造,成本低,尺寸小,利于集成封装和在较小尺寸范围内实现多通道检测。
  • 一种基于介质表面参数检测系统
  • [发明专利]一种基于太赫兹超材料的微流控芯片、制备方法及其应用-CN201910885992.3有效
  • 郎婷婷;陶进杰;王钢棋 - 中国计量大学
  • 2019-09-19 - 2023-08-04 - B01L3/00
  • 本发明提出了一种基于太赫兹超材料的微流控芯片、制备方法及其应用,其中微流控芯片的芯片本体上开设有样品池、清洗池、测量室以及废液池;样品池与测量室之间通过流入通道连通;清洗池与测量室之间通过清洗通道相连通;废液池与测量室之间通过流出通道相连通;测量室包括基底层和涂覆于基底层上的传感层;传感层为超材料亚波长金属周期阵列;将本发明的微流控芯片应用于贴壁细胞的浓度测量时,贴壁细胞通过流入通道流入测量室中,与超材料相接触,从高阻硅底部垂直入射的太赫兹波与超材料相互耦合导致电磁诱导透明效应;本发明具有工艺简单、操作简便的特点,可实现对贴壁细胞浓度快速测量。
  • 一种基于赫兹材料微流控芯片制备方法及其应用
  • [实用新型]一种防潮散热电控柜-CN202320583338.9有效
  • 陈文艺;苗宗成;张永明;赵玉真;朱盛滔;张瑞寅;郎婷婷;张琦 - 西京学院
  • 2023-03-22 - 2023-08-04 - H02B1/56
  • 本实用新型公开一种防潮散热电控柜,包括柜体,所述柜体的内部滑动设有多个放置板,所述柜体的两侧底部开设有换气孔,所述换气孔的一侧固定连接有换气矩形管,所述柜体的顶部阵列设有多个透气孔,所述透气孔的上方设有固定罩,所述固定罩的内部活动套设有两个吸潮干燥包,所述固定罩内设置有扇叶;驱动电机带动扇叶正反转动可以对柜体内部实现抽气或吹风实现散热和防潮,通过防潮干燥包对进出柜体的空气进行吸潮干燥,方便进出柜体的空气干燥,从而在对柜体内部进行吹风散热时保持干燥,有利于电器元件的安全性。
  • 一种防潮散热电控柜
  • [发明专利]一种适用于自动输送线的金属运输带抛光装置-CN202310535936.3在审
  • 郎婷婷;李方浩;金鑫荣;叶俊豪 - 浙江科技学院
  • 2023-05-12 - 2023-07-14 - B24B27/033
  • 本发明公开一种适用于自动输送线的金属运输带抛光装置,包括握持支柱,握持支柱的一端固定安装有承载头;握持支柱的底端设置有阻隔保护组件;支撑载座,支撑载座固接在承载头上;支撑载座的两端分别设置有往复组件;装配支框,两装配支框对称固定安装在支撑载座的两端,两装配支框相对的侧面分别转动连接有转动载座;装配滑柱,装配滑柱的两端分别与两转动载座固定安装并传动连接;装配滑柱的两端分别与往复组件传动连接;抛光支轴,抛光支轴与装配滑柱传动连接,抛光支轴上设置有用于装载砂纸的锁定机构,砂纸环绕贴合在抛光支轴外壁。本发明能够自动锁定砂纸,并调整打磨的角度和方向,极大地提高了对于金属运输带的抛光效率。
  • 一种适用于自动输送金属运输抛光装置
  • [发明专利]损耗均匀的阵列波导光栅路由器-CN201810495662.9有效
  • 陈阳;郎婷婷;何建军 - 浙江大学
  • 2018-05-22 - 2023-07-11 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种损耗均匀的阵列波导光栅路由器。光从输入波导输入,到达输入星型耦合器,由于基尔霍夫衍射现象,光场在输入星型耦合器中得到扩大并由阵列波导所接收,阵列波导接收到的光经过Sinc函数耦合区后到输出星型耦合器中聚焦成像;Sinc函数耦合区将阵列波导传输过来的高斯型光场转变成Sinc函数型光场,使得从输出星型耦合器输出矩形光场,实现阵列波导光栅路由器损耗均匀的功能。本发明的阵列波导光栅路由器解决了阵列波导光栅路由器固有的损耗非均匀性难题,具有制作容差大,成本低,串扰小等优点。
  • 损耗均匀阵列波导光栅路由器
  • [发明专利]一种石蜡/石墨烯复合相变储能材料及其制备方法-CN202310224253.6在审
  • 王冬;吴永乐;贺泽民;赵玉真;郎婷婷;赵相融 - 西京学院
  • 2023-03-09 - 2023-06-23 - C09K5/06
  • 本发明公开了一种石蜡/石墨烯复合相变储能材料及其制备方法,方法包括:1、按重量份取偶数碳正构烷烃和取代芳酰胺型β成核剂混合,搅拌并超声分散,得石蜡相变储能材料;2、按质量比取石墨烯纳米颗粒与石蜡修饰剂混合,依次搅拌、离心和烘干后,得到石蜡修饰剂修饰的高导热石墨烯纳米颗粒;3、按重量份将石蜡相变储能材料、可相变的储能聚乙二醇二丙烯酸酯单体和双季戊四醇六丙烯酸酯的混合物、石蜡修饰剂修饰的高导热石墨烯纳米颗粒和多层组装的石墨烯泡沫混合,搅拌均匀后,得到前驱物;4、用波长为365nm、光照强度为1‑800mW/cm2的紫外光照射前驱物,得到石蜡/石墨烯复合相变储能材料,提高了相变储能材料的导热性能和储能效率。
  • 一种石蜡石墨复合相变材料及其制备方法
  • [发明专利]一种抗冲击聚脲弹性体复合材料及其制备方法-CN202310073921.X在审
  • 赵玉真;赵阳;王冬;郎婷婷;李超年;赵相融 - 西京学院
  • 2023-01-15 - 2023-06-13 - C08L75/02
  • 本发明公开了一种抗冲击聚脲弹性体复合材料及其制备方法,复合材料的原料组分以物质的量份数计,包括份聚脲弹性体、份沥青基碳纤维和份聚丙烯酸侧链苯并菲液晶所述的聚脲弹性体的原料组分包括A组分和B组分;其制备方法包括:取A组分的原料混合并加热到60℃,搅拌2h,得到聚脲弹性体的A组分;取B组分的原料混合并在50℃下搅拌3h,得到聚脲弹性体的B组分;按比例将聚脲弹性体的A组分和B组分分别采用喷枪,喷涂在由聚丙烯酸侧链苯并菲液晶修饰的沥青基碳纤维上成型后,继续室温固化10h,得到抗打击聚脲弹性体复合材料;本发明的抗冲击聚脲弹性体复合材料具备高抗冲击性、高强度、高伸长率,能抵御爆炸产生的冲击波和碎片。
  • 一种冲击弹性体复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米片组装多孔棒状BiVO4-CN202310002303.6在审
  • 赵玉真;李春生;彭文修;刘鹏超;孙嬿;赵一璟;贺泽民;张慧敏;郎婷婷;赵阳;马成;王海洋 - 西京学院
  • 2023-01-03 - 2023-05-23 - C01G31/00
  • 本发明公开了一种纳米片组装多孔棒状BiVO4三棱柱材料及其制备方法,以蒸馏水为溶剂,分别溶解配置Bi(NO3)3·5H2O和CTAB的混合溶液A与偏钒酸铵溶液B;剧烈搅拌偏钒酸铵溶液B的同时逐滴加入混合溶液A,并持续搅拌得到均一的反应前驱体混合溶液C;将所述前驱体混合溶液C转移至圆底烧瓶内并置于微波反应器中通过微波辐射作用加热至100℃进行反应;生成物经冷却、离心、洗涤、干燥后,得到由纳米片组装的多孔棒状BiVO4三棱柱材料;利用微波加热快速、均匀,无温度梯度的独特加热性能,在本发明选定的实验参数与操作下实现无需酸或碱参与的、操作简单、快速可控且环境友好的多孔棒状单斜相BiVO4三棱柱的合成;得到的晶体产物纯度高、结晶性好,可用于光催化领域。
  • 一种纳米组装多孔bivobasesub
  • [发明专利]一种双层电纺丝支撑聚合物稳定液晶复合薄膜-CN202310066560.6在审
  • 赵玉真;伊豪;王冬;郎婷婷;赵相融;李超年 - 西京学院
  • 2023-01-15 - 2023-05-02 - B32B33/00
  • 本发明涉及液晶显示装置的技术领域,具体公开一种双层电纺丝支撑聚合物稳定液晶复合薄膜,液晶复合薄膜包括五层结构,第一层结构和第五层结构均为单侧负载氧化铟锡无色透明聚碳酸脂薄膜;第二层结构为第一液晶复合层,第一液晶复合层包括向列相液晶A,液晶锚定网络A,紫外吸收剂A,光引发剂A,由静电纺丝工艺得到的纳米纤维薄膜,间隔粒子;第三层结构为超薄膜,超薄膜厚度为1~10μm,光透过率在90~99%,挺度为1~20g·cm;第四层结构为第二液晶复合层,第二液晶复合层包括向列相液晶B,液晶锚定网络B,紫外吸收剂B,光引发剂B,由静电纺丝工艺得到的纳米纤维薄膜,间隔粒子。本发明液晶复合薄膜能够改善液晶复合膜驱动电压、使用寿命以及响应时间。
  • 一种双层纺丝支撑聚合物稳定液晶复合薄膜
  • [发明专利]一种基于金属平板的艾里光束发生器-CN201710310493.2有效
  • 郎婷婷;吴梦茹;韩张华 - 中国计量大学
  • 2017-04-28 - 2023-03-31 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种基于金属平板的艾里光束发生器,所述艾里光束发生器由至少十组平行排列、间隔不等、长度一致的金属平板组,金属平板间的填充材料以及金属平板的支架组成,金属平板在y方向的厚度远大于入射波长,入射光的传播方向为z方向,金属平板周期相等,第一、三、五、七、九组内的金属平板间隔均为d1,第二、四、六、八、十组内的金属平板间隔均为d2,金属平板间隔不同时,根据入射光偏振态的不同,会激发出具有不同传播常数的导模模式,经过金属平板在z方向的长度传播后产生位相变化,且金属平板间隔为d1和d2时产生的相位变化正好相差π,符合艾里函数的相位要求,每组内金属平板的周期数由艾里函数的振幅分布要求决定。本发明提出的基于金属平板的艾里光束发生器相较于传统艾里函数发生器具有色散小、欧姆损耗低、耦合效率高、结构简单等优点。
  • 一种基于金属平板光束发生器
  • [发明专利]一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统-CN202211242085.5在审
  • 李方浩;郝玉龙;于欣瑶;郎婷婷;金尚忠 - 中国计量大学
  • 2022-10-11 - 2022-12-09 - G01J3/28
  • 本发明涉及一种基于模态局部化效应的微机械红外探测器及其系统。该探测器包括:红外光谱通过表面等离子体共振效应实现增强吸收,产生热应力,热应力通过刚度扰动的形式对第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器和耦合悬臂构成的模态局部化微机械系统产生作用,第一悬臂谐振器、第二悬臂谐振器通过耦合悬臂的弱耦合作用,产生模态局部化效应,原本能量分布均衡的第一悬臂谐振器以及第二悬臂谐振器在发生模态局部化效应后,能量集中到第一悬臂谐振器,发生模态振幅剧烈偏移,通过检测第一悬臂谐振器和第二悬臂谐振器的振幅比,测量热应力值,并通过热应力与光谱能量换算关系对红外光谱实现高灵敏度探测。本发明能够提高非制冷型红外热探测器的探测能力。
  • 一种基于局部效应微机红外探测器及其系统
  • [实用新型]一种同时测量温湿度的超材料传感器-CN202220137227.0有效
  • 余振宇;郎婷婷;肖美玉 - 中国计量大学
  • 2022-01-17 - 2022-06-03 - G01D21/02
  • 本实用新型公开了一种同时测量温湿度的超材料传感器,所述传感器由石英衬底层、聚二甲基硅氧烷层、硅结构层和聚乙烯醇层组成;当光束正入射到所述传感器时,会引起电偶极子谐振和磁偶极子谐振,形成两个明显的波谷,当外界的温度和湿度变化时,分别影响聚二甲基硅氧烷层和聚乙烯醇层的折射率,从而引起两个波谷波长的偏移;根据两个波长偏移,可以反推出温度和湿度的变化量,实现温湿度同时测量的效果;仿真结果表明,该传感器的两个波谷对于温度传感的灵敏度为‑0.224nm/℃和‑0.069nm/℃,对于湿度传感的灵敏度为‑0.618nm/%和‑0.521nm/%;所述传感器灵敏度较高,可实现温湿度同时测量,可批量生产,广泛应用于各种环境中。
  • 一种同时测量温湿度材料传感器

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