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]一种肺小结节术前定位微粒及其定位套装-CN202010528560.X在审
  • 吕平欣;周震 - 首都医科大学附属北京胸科医院
  • 2020-06-11 - 2020-09-18 - A61B90/00
  • 本发明公开了一种金属微粒在制备影像(CT等影像检查设备)引导下肺小结节术前定位材料中的应用。所述金属微粒为长3~5毫米,直径0.5~1.0毫米的圆柱形金属微粒。所述金属微粒可由纯金属或合金制成。为了减少CT影像检查时的金属伪影或适用于核磁定位下操作,所述金属微粒优选钛合金材料。所述金属微粒可以是实心微粒也可以是空心微粒。肺小结节术前定位时,上述金属微粒在影像引导下通过植入器械放置到病灶旁,影像检查可明确显示金属微粒大小及部位,该金属微粒大小和硬度适于外科手术中触摸和定位,且不影响手术标本的病理切片效果。
  • 一种结节定位微粒及其套装
  • [实用新型]一种有限空间内微粒流下落特性的研究实验台-CN201920978661.X有效
  • 刘泽勤;李杰;杨贺 - 天津商业大学
  • 2019-06-27 - 2020-05-08 - G01N15/00
  • 本实用新型公开了一种有限空间内微粒流下落特性的研究实验台,包括中空的、垂直放置的微粒下落容器(6);微粒下落容器(6)的顶部与漏斗(9)相连通;微粒下落容器(6)的上方还设置有物料输送装置,该物料输送装置用于将外部投入的微粒,传送到漏斗(9)处;物料输送装置中具有的物料出口(10),位于漏斗(9)内部上部;微粒下落容器(6)底部与顶部开口的、中空的物料收集器(7)相连通。本实用新型公开的有限空间内微粒流下落特性的研究实验台,其能够直观地对作为有限空间的罐体内微粒流的下落过程进行观察,观察微粒流具有的不同物性参数对微粒在下落过程中的下落运动特性(例如微粒是否抱团下降)的影响
  • 一种有限空间微粒流下特性研究实验
  • [发明专利]用于微流体微粒定向和/或分选的方法和系统-CN201380048702.0有效
  • M·C·辛普森;C·A·罗德 - 产生技术有限公司
  • 2013-07-29 - 2018-11-02 - G01N21/00
  • 一种用于在微流体系统中定向微粒的系统包括被布置为将微粒暴露于辐射压力以使所述微粒采用该流体中的特定定向的一个或多个辐射压力源。一种用于在微流体系统中分选微粒的系统,包括:检测级,被布置为检测通过所述检测级的所述流体流中的微粒间的至少一种差异或鉴别所述微粒;所述微粒顺序移动通过的一个或多个辐射压力源;以及被布置为切换辐射能量使得所述流体流中被选微粒的移动方向改变以便分选所述微粒的控制器所述微粒可以是诸如精子的生物微粒。所述辐射压力可以是光压力并且来自可以延伸跨过所述微流体系统的通道的一个或多个波导。
  • 用于流体微粒定向分选方法系统
  • [发明专利]内燃机的控制装置及控制方法-CN201180074878.4有效
  • 桥田达弘;西岛大贵 - 丰田自动车株式会社
  • 2011-11-15 - 2016-11-23 - F01N3/00
  • 在使配置于内燃机(2)的排气路径(4)上的微粒传感器(8)的元件部的温度升高而将堆积于元件部的微粒燃烧除去的除去处理中,检测因微粒的燃烧而产生的发热量。而且,基于开始该除去处理之前的微粒传感器(8)的输出来检测堆积于微粒传感器(8)的元件部的微粒量。另一方面,根据发热量来检测在开始除去处理之前堆积于元件部的微粒量。而且,根据基于微粒传感器(8)的输出而检测出的第一微粒量与基于发热量而检测出的第二微粒量的差异来判定微粒传感器(8)有无异常。
  • 内燃机控制装置方法
  • [发明专利]基于拉曼检测的流动血细胞计数器-CN200580046623.1有效
  • C·卡布斯;A·帕马纳布汉;B·S·弗里茨 - 霍尼韦尔国际公司
  • 2005-11-16 - 2008-01-09 - G01N15/14
  • 一种用于在微粒、细胞或分子流过流动血细胞计数器中的感测点时,通过获得微粒、细胞或分子的拉曼光谱来进行各微粒、细胞或分子的化学识别的方法和系统。可为细胞或分子的微粒与适当的贵金属胶体或胶态聚集体相缔合。通过超声波声裂法,细胞微粒可与金或银胶粒相缔合,同时在样本制备容器中包含金或银胶态悬浮液。接着通过流体控制模块将胶态缔合的微粒流体动力聚束成单列。通过在微粒流过感测点时用激光器照射微粒并收集被微粒非弹性散射(拉曼散射)的光,获得各个微粒的表面增强拉曼光谱。然后,分析表面增强拉曼光谱以识别微粒
  • 基于检测流动血细胞计数器
  • [发明专利]太阳能反射粒料及其制备方法-CN202080046581.6在审
  • R·L·史密斯 - 美国硅土公司
  • 2020-06-25 - 2022-03-11 - C09D5/33
  • 一种反射微粒材料,其包括具有高总太阳能反射比、体积密度和表观密度以及韧性以及低粉尘指数的微粒基材。反射微粒的总太阳能反射比为80%至87%,韧性为1%或更少细料,表观密度为2.75g/cm3或更大,粉尘指数为1或更低。一种制造反射微粒材料的方法,其包括:制备微粒基材浆料,对浆料进行喷雾干燥以形成喷雾干燥微粒,使喷雾干燥微粒破碎以形成破碎的微粒,以及对破碎的微粒进行加热/煅烧。加热的破碎微粒可以进行进一步涂覆以形成涂覆的屋面粒料。
  • 太阳能反射料及制备方法
  • [发明专利]微粒吸附沉降免疫法-CN200610141751.0无效
  • 徐伊犁 - 徐伊犁
  • 2006-09-30 - 2008-04-02 - G01N33/546
  • 一种免疫学检测法和相应试剂盒,综合现有的凝集试验、微粒固相吸附等方法,其主要过程如下:(1)用致敏胶乳微粒(可带标记物)与待测物结合或与待测物竞争形成胶乳微粒免疫复合物;(2)加入致敏血球(或其他更易使其沉降的微粒)使其与胶乳微粒免疫复合物结合,以使胶乳微粒免疫复合物沉降,使结合的胶乳微粒免疫复合物与未结合的胶乳微粒得以分离;(3)待反应液中血球或磁性微粒等沉降,再吸取适量上层液于微孔板中,检测上层液剩余胶乳微粒的浊度或其他显示值变化
  • 微粒吸附沉降免疫
  • [发明专利]隔膜及其制造方法-CN201180038190.0在审
  • 筱原泰雄;菅原健一朗;信田浩志 - 住友化学株式会社
  • 2011-08-02 - 2013-04-03 - H01M2/16
  • 该隔膜是由包含微粒和水溶性聚合物的多孔膜和聚烯烃多孔膜互相层叠的隔膜,前述微粒基本上由平均粒径小于0.1μm、且比表面积为50m2/g以上的微粒(a)和平均粒径为0.2μm以上的微粒(b)组成,微粒(b)与微粒(a)的重量比为0.05~50、微粒与水溶性聚合物的重量比为1~100。该方法为包含如下工序的隔膜的制造方法:将包含水溶性聚合物、微粒及介质的浆料涂布在聚烯烃多孔膜上的工序,以及通过从所得的涂布膜中除去介质,从而将包含水溶性聚合物和微粒的多孔膜层叠在聚烯烃多孔膜上的工序;前述微粒基本上由平均粒径小于0.1μm、且比表面积为50m2/g以上的微粒(a)和平均粒径为0.2μm以上的微粒(b)组成,微粒(b)与微粒(a)的重量比为0.05~50、微粒与水溶性聚合物的重量比为1~100、且在水溶性聚合物和介质的总量中的水溶性聚合物的浓度为
  • 隔膜及其制造方法

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