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]一种真空中化学反应方法-CN201811431993.2有效
  • 张向平;方晓华;赵永建 - 金华职业技术学院
  • 2018-11-17 - 2023-10-27 - B01J3/00
  • 本发明涉及化学领域,一种真空中化学反应方法,真空反应及测试装置包括反应腔、观察窗、液体容器、直线驱动器、冷却杆、样品、样品座、样品台、金属杆、气体进口、真空泵I、波纹管I、门阀、波纹管II、测试腔、样品架、传送杆、真空泵II和测试电路,冷却杆使得通入真空环境中的气态试剂分子冷冻凝固,在真空环境中首先对气态的试剂分子进行预先冷冻,并采用升温的方法使得试剂融化后滴在样品表面以进行化学反应,避免反应腔内的真空度突然变差,在需要液态试剂参与的真空反应中无需将固态样品转移到真空环境外或是对真空腔内通入保护气体,避免样品周围的真空度突然变差,进行化学反应的操作步骤简单且不会引入杂质。
  • 一种空中化学反应方法
  • [发明专利]遮阳支架压装设备-CN201710355665.8有效
  • 叶巧清;章跃洪;俞彬 - 金华职业技术学院
  • 2017-05-18 - 2023-10-27 - B23P19/00
  • 本发明公开了一种遮阳支架自动压装设备,包括呈方形的用于组装遮阳支架的组装平台,遮阳支架由两根X横杆、两根Y横杆和四个直角连接件构成,组装平台的一侧设置有X向推压机构,组装平台背向X向推压机构的一侧设置有X挡板,组装平台与X挡板相邻的一侧设置有Y向推压机构,组装平台背向Y向推压机构的一侧设置有Y挡板,X向推压机构将直角连接件与X横杆压装组合,然后Y向推压机构将组装的直角连接件和X横杆与Y横杆组装,形成遮阳支架,本发明通过X向推压机构将X横杆与直角连接件组装,然后Y向推压机构将组装的直角连接件和X横杆与Y横杆组装,实现框架的自动化组装,提高生产效率,且使框架的组装质量更好控制。
  • 遮阳支架装设
  • [发明专利]一种气相分子荧光测试方法-CN201810959435.7有效
  • 郑仕华;张向平;赵永建 - 金华职业技术学院
  • 2018-08-15 - 2023-10-27 - G01N21/64
  • 本发明涉及光化学领域,一种气相分子荧光测试方法,调节液体流量控制器,待测样品溶液进入内管,流速典型值为十纳升/分钟,调节位移台,使内管与毛细管的出口端内侧距离为一毫米;开高压电源,对毛细管内样品溶液施加电压,典型值为1000V至3500V;一部分样品溶液离开毛细管出口端,并以离子形式进入真空腔,样品离子依次通过离子聚束器、气体分流器、离子向导、离子透镜I和离子透镜II,到达离子阱;分别调节离子阱入口电极、环电极和出口电极电压,将离子囚禁在离子阱中并被激光照射,从而发生光反应;生成的荧光依次通过离子阱出口电极、汇聚透镜、真空窗口、带阻滤光片和收集透镜后,进入光谱仪;分析光谱仪所测得的数据,判断光反应的信息。
  • 一种分子荧光测试方法
  • [发明专利]一种真空反应及测试装置-CN201811431994.7有效
  • 陈山有;张向平;方晓华;赵永建 - 金华职业技术学院
  • 2018-11-17 - 2023-10-27 - B01J3/03
  • 本发明涉及化学领域,一种真空反应及测试装置,包括反应腔、观察窗、液体容器、直线驱动器、冷却杆、样品、样品座、样品台、金属杆、气体进口、真空泵I、波纹管I、门阀、波纹管II、测试腔、样品架、传送杆、真空泵II和测试电路,是一种用于薄膜样品在真空中进行化学反应的真空反应及测试装置,采用在真空环境中使得预先冷冻的试剂融化的方法来将液态的试剂直接滴在固态样品表面,在需要液态试剂的反应中无需将固态样品转移到真空环境外或是对真空腔内通入保护气体,不会导致样品周围的真空度突然变差,操作过程简单且避免引入杂质,本发明装置具有简单的样品座转移及固定方法,能够在样品进行化学反应后立即用于电学测量。
  • 一种真空反应测试装置
  • [发明专利]一种用于光谱实验的样品腔-CN201811084091.6有效
  • 张向平;方晓华;赵永建 - 金华职业技术学院
  • 2018-09-06 - 2023-10-20 - G01N21/03
  • 本发明涉及物理实验领域,一种用于光谱实验的样品腔,包括进气管、上盖、毛细管、连接管、出气管、样品管、下盖、样品、碳纤维管、加热灯、热屏蔽腔、辐射热计、温度计、导热基座、水冷台和位移装置,在进行光谱实验时需要与储气罐、光源及光谱仪一起使用,采用的样品管结构紧凑,样品准备过程简单,可靠性高,采用简单的结构通过气流来控制样品温度,通过加热灯的辐射热对样品均匀加热,结合气流能够精确控制样品温度,并采用特殊设计的辐射热计准确测量入射光的辐射功率,精度较高,整个装置的发热量小,对周围实验环境影响小。
  • 一种用于光谱实验样品
  • [发明专利]一种应用于丘陵山区小型收割机的自动化转运机构-CN202211739884.3在审
  • 苏展;倪成鑫;丁肇;李永斌 - 金华职业技术学院
  • 2022-12-29 - 2023-10-17 - A01D61/00
  • 本发明公开了一种应用于丘陵山区的小型收割机的自动化转运机构,转运机构的入口端和出口端分别衔接水稻收割机的输出端与水稻脱粒机的输入端,水稻收割机和水稻脱粒机呈平行放置,且使用时一前、一后同步行进,包括传送组件一和传送组件二,两传送组件的结构相同,且两者轴向延伸线相垂直,所述传送组件一和传送组件二之间通过传导组件相衔接,以完成对水稻谷粒调转90°。本发明通过设置弧形传送组件,将水稻的谷粒由接收时调转90°,进而以头部进入水稻脱粒机完成脱粒,同时在转运以及调转过程中将未束缚而存在相对杂乱散开的水稻再次收束呈捆状,避免杂乱松散影响后续传导,实现高效自动化传递。
  • 一种应用于丘陵山区小型收割机自动化转运机构
  • [发明专利]一种基于制动能量回收的电动汽车陡坡缓降系统-CN202310086643.1在审
  • 刘冬梅;杨杭旭;童启硕 - 金华职业技术学院
  • 2023-01-13 - 2023-10-13 - B60L15/20
  • 本发明公开了一种基于制动能量回收的电动汽车陡坡缓降系统,包括底盘、后轮、后轮轴,底盘的上侧转动连接有链轮,链轮固定连接有第一传动轴,底盘的上侧滑动连接有驱动套,驱动套穿过有第二传动轴,第二传动轴的一端设置有第一驱动槽,第二传动轴的另一端设置有第二驱动槽和第三传动轴,第三传动轴固定连接有驱动轮,底盘的上侧滑动连接有发电机,发电机的输出轴固定连接有从动轮,从动轮靠近发电机的一端的外径大于从动轮的另一端的外径,底盘设置有用于驱动驱动套沿底盘的宽度方向运动和用于驱动发电机沿底盘的长度方向运动的驱动装置。本发明顿挫感较小而提升舒适性。
  • 一种基于制动能量回收电动汽车陡坡系统
  • [发明专利]一种用于测量磁性分子团簇的磁矩的磁强计-CN201710238853.2有效
  • 赵永建;索亦双;张向平 - 金华职业技术学院
  • 2017-03-29 - 2023-10-13 - G01R33/12
  • 本发明涉及微纳系统和磁探测领域,一种用于测量磁性分子团簇的磁矩的磁强计,主要包括激光器、显微镜、平面镜、力感应器、微位移平台、亥姆霍兹线圈、透镜、四象限光电探测器、基于光线偏向的测量系统、控制系统、样品台,力感应器包括一个半径为R的微型开口环、微型开口环开口处的一对梁和连接于微型开口环圆弧端的微型反射器,微型开口环和一对梁均为柔性的,调节微位移平台使力感应器移动,将微型开口环置于待测的磁性分子团簇上方一定距离z0处,控制系统对力感应器加电流I,微型开口环与磁性分子团簇之间的磁力使力感应器形变而产生zc的偏差,控制系统运用磁矩计算公式对实验中测得的数据进行处理后,能够得出磁性分子团簇的磁矩。
  • 一种用于测量磁性分子磁强计
  • [发明专利]一种使用磁强计测量磁性分子团簇磁矩的方法-CN201710238854.7有效
  • 张向平;赵永建;索亦双 - 金华职业技术学院
  • 2017-03-29 - 2023-10-10 - G01R33/12
  • 本发明涉及微纳系统和磁探测领域,一种使用磁强计测量磁性分子团簇磁矩的方法,通过亥姆霍兹线圈来产生Z轴方向的均匀外磁场Bz0;激光器发出一束激光照射在所述微型反射器上,反射光再依次通过平面镜、透镜进入四象限光电探测器,信号输入测量系统处理后,得到力感应器在Z轴方向的位置信息;调节微位移平台使力感应器移动,将微型开口环置于待测的磁性分子团簇上方一定距离z0处且磁性分子团簇位于微型开口环之中,通过控制系统对力感应器加电流I,微型开口环与磁性分子团簇之间的磁力使力感应器形变而产生与其原位置的偏差zc;力感应器在Z轴方向移动并在不同z0条件下测量,控制系统通过以下公式计算出磁矩#imgabs0#
  • 一种使用磁强计测量磁性分子团簇磁矩方法

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