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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  • [实用新型]演示气体变化的教学用具-CN200820010277.2无效
  • 王心宇 - 王心宇
  • 2008-01-16 - 2008-11-26 - G09B23/12
  • 一种演示气体变化的教学用具,其特点是有一个敞口的透明容器,其中透明容器敞口处设有带两个通孔的密封塞,其中密封塞的一个通孔中穿有玻璃管,该玻璃管的另一端与压力容器相连接,该密封塞的另一个通孔中也穿有玻璃管本实用新型结构简单,可操作性强,可直观演示气体变化,既省事又省时,既便于教师快捷地完成教学任务,又提高了学生学习的兴趣和动手能力,对培养学生的分析和解决问题的能力大有帮助。
  • 演示气体变化教学用具
  • [发明专利]气体流量监测方法、装置及电子设备、存储介质-CN202111645184.3在审
  • 李忠园;范东耀;都进宇 - 金卡智能集团股份有限公司
  • 2021-12-29 - 2023-07-11 - G01F15/00
  • 本申请提供一种气体流量监测方法、装置及电子设备、存储介质。该方法包括记录相邻的第一变化时刻和第二变化时刻;根据第一变化时刻、第二变化时刻和预设体积确定第二变化时刻对应的周期气体流量;根据第二变化时刻对应的周期气体流量,以及预设的各周期气体流量范围在计算表显气体流量时使用的周期气体流量的个数;周期气体流量越大时,计算气体表显流量使用的周期气体流量的个数越大;获取第二变化时刻之前的N‑1个变化时刻对应的周期气体流量,并根据N‑1个变化时刻对应的周期气体流量和第二变化时刻对应的周期气体流量确定第二变化时刻对应的表显气体流量本申请的方法可以提高气体流量监测效果。
  • 气体流量监测方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]基于GPT模型的气体变化检测方法、装置以及设备-CN202310274622.2在审
  • 肖希哲 - 乐视致新信息技术(武汉)有限公司
  • 2023-03-20 - 2023-09-15 - G16H50/30
  • 本公开的实施例提供了一种基于GPT模型的气体变化检测方法、装置以及设备,应用于人工智能技术领域。所述方法包括获取预设时间段内的气体的浓度变化数据和对应的目标采集信息,所述浓度变化数据为气体浓度随时间变化的数据,所述气体包括氮气、二氧化碳和氧气,所述目标采集信息包括目标年龄信息、目标性别信息和目标健康信息;将所述浓度变化数据和所述目标采集信息输入预先训练完成的气体变化检测模型,输出气体变化检测结果,所述气体变化检测结果包括气体浓度是否合理以及对应的原因,所述气体变化检测模型是基于GPT模型训练得到的。以此方式,可以实现针对基于GPT模型进行气体变化检测方面的研究。
  • 基于gpt模型气体变化检测方法装置以及设备
  • [实用新型]基于气体变化的开关控制结构-CN201921080516.6有效
  • 董洋 - 董洋
  • 2019-07-11 - 2020-04-07 - G01L19/08
  • 本实用新型涉及一种开关结构,特别是一种主要应用到玩具、装饰品等中的基于气体变化的开关控制结构。支撑安装架上安装控制电路板和为该控制电路板供电的蓄电池;在支撑安装架的上部分和下部分分别设置有一个气体变化传感器,该气体变化传感器与控制电路板连接,控制电路板还通过导线连接有负载。本实用新型的基于气体变化的开关控制结构,对弹性腔体施加作用,气体变化传感器感受到气体变化,并将气体变化转化成电信号传输给控制电路板,控制电路板根据对该电信号进行分析处理并对导线连接的负载进行控制,比起开关设置在电子产品外部来说不仅更方便控制
  • 基于气体变化开关控制结构
  • [发明专利]一种基于声速频散强度变化率的气体成分探测方法和系统-CN201910435757.6有效
  • 朱明;杨晶晶;杨芦慧 - 华中科技大学
  • 2019-05-23 - 2020-07-10 - G01N29/036
  • 本发明公开了一种基于声速频散强度变化率的气体成分探测方法,属于气体传感技术领域。首先在不同温度下,计算每种气体的最大和最小声速频散强度;再由各气体的最大和最小声速频散强度推算出该气体的最大和最小声速频散强度相对变化率;之后由最大和最小声速频散强度相对变化率构建有效探测区域;再由待测气体在不同频率点处的声速值推算待测气体声速频散强度,并由待测气体的声速频散强度推算出声速频散强度相对变化率;待测气体声速频散强度相对变化率所在的有效探测区域对应的气体种类即为待测气体的种类。本发明还实现了一种气体成分探测系统。本发明通过声速频散强度的变化率来探测气体成分,有效地降低了气体探测的复杂度和误差。
  • 一种基于声速强度变化气体成分探测方法系统
  • [发明专利]气体泄漏探测装置和燃料电池系统-CN200580040800.5有效
  • 末松启吾;横山龙昭;马屋原健司;友定伸浩 - 丰田自动车株式会社
  • 2005-11-28 - 2007-10-31 - H01M8/04
  • 在燃料电池系统(100)中,探测由燃料气体供应通道(24)供应的燃料气体量和由燃料电池(10)消耗的燃料气体量。通过从供应的燃料气体量减去消耗的燃料气体量,计算供应燃料气体量和消耗的燃料气体量之间的差值。泄漏探测通道(Cx)中的燃料气体的压力、探测的燃料气体的压力变化可以被探测,因此可以探测由于燃料气体的压力变化而引起的气体泄漏探测通道(Cx)中的燃料气体变化量。通过从该差值减去气体泄漏探测通道中的燃料气体变化量,校正该差值。当校正的差值等于或大于预定值时,在泄漏探测通道(Cx)中探测到燃料气体泄漏。
  • 气体泄漏探测装置燃料电池系统
  • [发明专利]气体涡轮质量差异确定系统和方法-CN202180067850.1在审
  • K·范加里;L·C·亨特;B·刘;U·S·巴拉特 - 通用电气公司
  • 2021-10-27 - 2023-06-09 - F01D17/02
  • 本发明公开了一种用于确定气体涡轮(13)的热气体路径部件中的质量差异的方法,包括:监测气体涡轮(13)的操作条件;确定气体涡轮(13)的叶轮空间(51)温度是否已经发生变化;通过将叶轮空间(51)温度与压缩机(11)入口温度和压缩机(11)排放温度中的至少一者进行比较,来确定所述叶轮空间(51)温度是否已经改变指示温度的变化;响应于确定所述叶轮空间(51)温度指示温度的变化已经发生;确定是否存在以下中的至少一者:气体涡轮(13)排气温度指示与叶轮空间(51)温度与压缩机(11)入口温度和压缩机(11)排放温度中的所述至少一者相比的所述温度变化的同时变化,和气体涡轮(13)振动变化。响应于存在同时变化和振动变化中的至少一者,指示气体涡轮(13)的热气体路径部件中的质量偏差。
  • 气体涡轮质量差异确定系统方法

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