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]用滤波、电磁离心和相邻电容的磨损微粒在线监测方法-CN201610310956.0在审
  • 李伟波 - 李伟波
  • 2016-05-12 - 2016-09-28 - G01N15/06
  • 本发明涉及一种用滤波、电磁离心和相邻电容的磨损微粒在线监测方法,其依次通过过滤波器、温控模块、磁化模块、旋流离心模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒在线监测;所述滤波器的一端设有油液入口本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化、旋流离心和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 滤波电磁离心相邻电容磨损微粒在线监测方法
  • [发明专利]用离心、电击锤吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测方法-CN201610313232.1在审
  • 赵徐涛 - 绍兴文理学院
  • 2016-05-12 - 2016-09-28 - G01N15/06
  • 本发明涉及一种用离心、电击锤吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测方法,其依次通过温控模块、磁化模块、机械离心模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒在线监测;所述温控模块的一端设有油液入口本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化、机械离心和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 离心电击吸附相邻电容磨损微粒在线监测方法
  • [发明专利]用旋转磁场离心、吸附和相邻电容的磨损微粒监测方法-CN201610311702.0在审
  • 赵徐涛 - 绍兴文理学院
  • 2016-05-12 - 2016-08-24 - F15B19/00
  • 本发明涉及一种用旋转磁场离心、吸附和相邻电容的磨损微粒监测方法,其依次通过温控模块、磁化模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒在线监测;所述温控模块的一端设有油液入口本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 旋转磁场离心吸附相邻电容磨损微粒监测方法
  • [发明专利]一种采用电控环吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测装置-CN201610313365.9在审
  • 张华芳 - 绍兴文理学院
  • 2016-05-12 - 2016-08-24 - G01N15/00
  • 本发明涉及一种采用电控环吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测装置,其温控模块、磁化模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块依次连接;所述温控模块的一端设有油液入口;所述吸附模块具体为同极相邻型吸附环。本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化模块使油液中的磨损微粒磁化,并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 一种用电吸附相邻电容磨损微粒在线监测装置
  • [发明专利]采用滤波、电磁离心分离和相邻电容的磨损微粒监测方法-CN201610311450.1在审
  • 李伟波 - 李伟波
  • 2016-05-12 - 2016-10-12 - G01N15/06
  • 本发明涉及一种采用滤波、电磁离心分离和相邻电容的磨损微粒监测方法,其依次通过滤波器、温控模块、磁化模块、旋流离心模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒监测;滤波器采用工况自适应滤波器本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化、旋流离心和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 采用滤波电磁离心分离相邻电容磨损微粒监测方法
  • [发明专利]用液压滤波、电磁离心和相邻电容的磨损微粒监测方法-CN201610313317.X在审
  • 李伟波 - 李伟波
  • 2016-05-12 - 2016-10-12 - G01N15/06
  • 本发明涉及一种用液压滤波、电磁离心和相邻电容的磨损微粒监测方法,其依次通过滤波器、温控模块、磁化模块、旋流离心模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒监测;滤波器采用全频段变结构滤波器本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化、旋流离心和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 液压滤波电磁离心相邻电容磨损微粒监测方法
  • [发明专利]用液压滤波、离心分离和相邻电容的磨损微粒监测方法-CN201610321390.1在审
  • 李伟波 - 李伟波
  • 2016-05-12 - 2016-08-10 - G01N27/22
  • 本发明涉及一种用液压滤波、离心分离和相邻电容的磨损微粒监测方法,其依次通过滤波器、温控模块、磁化模块、机械离心模块、旋转磁场离心模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块进行磨损微粒监测;滤波器采用变结构工况自适应滤波器本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化、机械离心和旋转磁场离心模块使油液中的磨损微粒磁化、聚合成大颗粒并运动到管壁附近并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 液压滤波离心分离相邻电容磨损微粒监测方法
  • [发明专利]一种监测微粒混悬液分装均匀度的方法-CN202010704604.X有效
  • 兰坤;杨丽丽;王娟;陈静;李彬;张利军 - 郑州安图生物工程股份有限公司
  • 2020-07-21 - 2023-06-23 - G01N21/31
  • 本发明提供了一种监测微粒混悬液分装均匀度的方法,包括以下步骤:a)取空白酶标板,使用酶标仪第一次读数,得到空白值;b)在磁微粒混悬液分装过程中,取分装前的一组作为基准组,再取分装过程中的一组和/或分装后的一组作为监测组,然后将基准组和检测组中的磁微粒混悬液加入酶标板,使用酶标仪第二次读数,分别得到基准组检测值和监测组检测值;c)计算基准组和监测组的均匀度偏差,根据计算结果判断磁微粒混悬液分装均匀度是否正常。与现有技术相比,本发明首次提出采用酶标仪来监测微粒混悬液均匀度的方法,该方法操作简单,可现场监测并直接计算出均匀度偏差,检验步骤清晰明了,检验结果真实可靠,具有通用性。
  • 一种监测微粒混悬液分装均匀方法
  • [发明专利]一种采用吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测设备-CN201610311871.4在审
  • 张华芳 - 绍兴文理学院
  • 2016-05-12 - 2016-08-17 - F15B19/00
  • 本发明涉及一种采用吸附和相邻电容的磨损微粒在线监测设备,其温控模块、磁化模块、吸附模块、相邻电容微粒监测模块和消磁模块依次连接;所述温控模块的一端设有油液入口;消磁模块的一端设有油液出口,其由剩磁传感器和消磁器组成本发明引入基于电容边缘效应的相邻电容传感器技术,实现磨损微粒非侵入、无约束监测;通过磁化模块使油液中的磨损微粒磁化,并被吸附模块吸附,以提高相邻电容传感器的输出监测信号强度;通过温控模块及合理设计相邻电容传感器极板层结构,抑制噪声并最优化相邻电容传感器监测装置的整体性能。
  • 一种采用吸附相邻电容磨损微粒在线监测设备

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