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]工业用机器人-CN200610101749.0无效
  • 榑林秀伦;地主宗弘 - 发那科株式会社
  • 2006-07-07 - 2007-01-10 - B25J9/02
  • 本发明涉及一种工业用机器人,具备:相对直线动作的底座、相对转动动作的本体以及配置在底座和本体上并向动作电路供给电源或传送控制信号的缆线。缆线一体地具有位于底座内的第1线部分和位于本体内的第2线部分,第1线部分的芯缆线以及平坦排列,并且相邻的芯缆线以及相互接触,第2线部分的芯缆线以及各自散开。
  • 工业机器人
  • [发明专利]电子辐照增强多壁纳米器件横向刚度的方法-CN201010572940.X无效
  • 徐宗伟;房丰洲;高海峰 - 天津大学
  • 2010-12-05 - 2011-05-18 - B81C1/00
  • 本发明属于形貌检测及纳米加工技术领域,涉及一种电子辐照增强多壁纳米器件横向刚度的方法,包括下列步骤:将需要刚度优化的悬空壁纳米器件置于聚焦电子设备样品台上,调节壁纳米在电子垂直方向上;通过电子束成像系统对其进行形貌观测,调整聚焦电子工作距离;改变不同的电子辐照参数,包括控制电子的照射区域、流强度、加速电压、辐照时间参数,然后开启聚焦电子束发生器,对悬空壁纳米器件的局部或全部壁纳米进行电子扫描照射,以满足刚度和柔韧性要求本发明提出的方法稳定可靠,对悬空纳米器件可实现不同特征结构的横向刚度控制,定位精度高、灵活性好。
  • 电子束辐照增强纳米器件横向刚度方法
  • [发明专利]一种通信光缆用放线架-CN201911262556.7在审
  • 沈小平;许小龙;施双宝;刘玉琴;陈斌;高晶 - 通鼎互联信息股份有限公司
  • 2019-12-11 - 2020-02-28 - B65H49/30
  • 本发明提供一种通信光缆用放线架,包括放线架、盘具、夹盘驱动装置和放线张力轮,盘具水平安装在放线架主体内部;夹盘驱动装置的输出轴与盘具转动轴固定连接;放线张力轮包括V槽动滑轮、V槽定滑轮和伸缩气缸,伸缩气缸可驱动V槽动滑轮在一定范围内水平滑动;驱动电机可驱动盘具转动收放盘具引出,依次通过V槽定滑轮和V槽动滑轮向外输出,通过V槽动滑轮的水平滑动来调节张力值;盘具下方设置有盘具升降台,便于盘具的安装和拆卸。本发明设备结构简单,运行行程稳定,噪音小,提高了生产速率,避免了因张力不稳所受额外应力过多而影响产品的合格率。
  • 一种通信光缆用束管放线
  • [实用新型]一种通信光缆用放线架-CN201922202693.3有效
  • 沈小平;许小龙;施双宝;刘玉琴;陈斌;高晶 - 通鼎互联信息股份有限公司
  • 2019-12-11 - 2020-09-22 - B65H49/30
  • 本发明提供一种通信光缆用放线架,包括放线架、盘具、夹盘驱动装置和放线张力轮,盘具水平安装在放线架主体内部;夹盘驱动装置的输出轴与盘具转动轴固定连接;放线张力轮包括V槽动滑轮、V槽定滑轮和伸缩气缸,伸缩气缸可驱动V槽动滑轮在一定范围内水平滑动;驱动电机可驱动盘具转动收放盘具引出,依次通过V槽定滑轮和V槽动滑轮向外输出,通过V槽动滑轮的水平滑动来调节张力值;盘具下方设置有盘具升降台,便于盘具的安装和拆卸。本发明设备结构简单,运行行程稳定,噪音小,提高了生产速率,避免了因张力不稳所受额外应力过多而影响产品的合格率。
  • 一种通信光缆用束管放线
  • [发明专利]基于ARM的井下激光气体采样系统-CN201911317688.5在审
  • 宋成祥;张航;刘尧;杜丹丹 - 山东光安智能科技有限公司
  • 2019-12-19 - 2020-03-24 - G01N21/39
  • 基于ARM的井下激光气体采样系统,所述多路进气一端与采样气体接触,多路进气另一端依次经过滤尘滤水单元(1‑3)和抽气执行机构后与通道电磁阀控制模块(1‑8)连接,所述通道预抽排气单元(1‑14)通过单路通道电磁阀控制模块(1‑8)连通,所述通道电磁阀控制模块(1‑8)与预检测模块(1‑10)通过单路连接,所述预检测模块(1‑10)与激光气体分析模块(1‑12)通过单路连接,ARM主控处理单元(1‑1)通过电缆分别与抽气执行机构、通道电磁阀控制模块(1‑8)、预检测模块(1‑10)和激光气体分析模块(1‑12)电连接。
  • 基于arm井下激光气体采样系统

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