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]在线排沙清空集沙容器装置-CN202021279731.1有效
  • 陆敏 - 陆敏;上海沙格海洋工程有限公司
  • 2020-07-02 - 2021-04-20 - B01D21/26
  • 本实用新型公开了一种在线排沙清空集沙容器装置,采用旋除沙后的排沙清空集沙容器的新型在线带压工程技术和相应的设备。本发明设备包括带有气水(液)分离器容器、旋固体物分离组合体、在线固体悬浮混合输送器、高压降压器,以及管道阀门等设施。本实用新型采用高效旋分离技术、涡流区域态化和混合,将由旋流分离器分离出来的极微细固体颗粒使用容器中的非危险性液体介质,在容器内压力的作用下将固体颗粒排出容器设备,使得气‑水(液)分离设备可以连续运行
  • 在线排沙清空集容器装置
  • [实用新型]墨水补充容器-CN202221204726.3有效
  • 梁仕超;夏敬章 - 珠海纳思达企业管理有限公司
  • 2022-05-17 - 2022-11-08 - B41J2/175
  • 本申请公开了一种墨水补充容器,所述墨水补充容器包括容器主体部、墨水出口路部和盖部件,所述容器主体部用于容纳墨水,所述墨水出口路部连接于所述容器主体部,用于将所述容器主体部内的墨水输出,所述盖部件通过卡合的方式盖合于所述墨水出口路部本申请在需要打开盖部件时,可以在受力凹部上施力,以将盖部件从墨水出口路部上拔出,从而减少了抓紧盖部件力度,使得盖部件更容易打开,提高了用户的体验效果。
  • 墨水补充容器
  • [发明专利]直流均输出系统的均控制装置-CN201210096553.2无效
  • 郑武强;唐林;谢锋;陈柄烨;郭锋;熊开兰 - 重庆安谐新能源技术有限公司
  • 2012-04-05 - 2012-07-18 - H02M3/06
  • 本发明公开了一种直流均输出系统的均控制装置,属于电力系统领域。本发明中均控制电路包括滤波线圈、第二电阻、第一电容器和第二电容器,其中该滤波线圈等效于串联的电感和第一电阻;该电感的自由端用于输入总电流并且通过该第二电阻与接地的第一电容连接,该第一电阻的自由端用于输出该直流均I并且与接地的第二电容器连接;控制器根据第一电流采集电路采集的总电流和第二电流采用电路采集的直流均,通过调整各均控制电路中第一电容器与第二电容器之间电压差的比值来控制各均控制电路按照比例需求输出直流均本发明的结构简单、控制精度高并且各均控制电路不相互关联,稳定性高,易于维护。
  • 直流输出系统控制装置
  • [发明专利]一种在Kubernetes中实现Pod网络控的方法-CN202010214685.5有效
  • 王伟华;梅进 - 广西梯度科技股份有限公司
  • 2020-03-24 - 2022-07-12 - H04L47/20
  • 本发明公开了一种在Kubernetes中实现Pod网络控的方法,包括步骤1基于Kubernetes集群平台实现的Pod网络控管理功能,步骤2启动“控服务端”程序,连接到Kubernetes集群,步骤3通过容器云平台部署Deployment资源步骤4:在Pod运行的宿主节点之上,为Pod配置网络流量控制规则步骤5:判断Pod使用的容器网络类型,随后为Pod中的网络接口创建出向控规则并创建IFB设备,本发明涉及Pod网络控技术领域。该发明通过容器云网络控管理模块,可以在Kubernetes集群中实现Pod网络控功能,该模块能够根据用户指定的控配置参数,为不同的Pod下发对应的网络控配置,支持入向流量与出向流量的控制,同时支持多种类别容器网络的流量控制
  • 一种kubernetes实现pod网络方法
  • [发明专利]一种具有混合冷却道的散裂中子靶-CN202110433027.X在审
  • 童剑飞;陆友莲;梁天骄;朱凌波;张锐强;魏少红;孙鹏 - 散裂中子源科学中心;中国科学院高能物理研究所
  • 2021-04-22 - 2021-07-06 - H05H6/00
  • 本发明针对靶体的热沉积以其内部冷却道作为优化对象,提出一种同时存在相互连通的串行冷却道和并行冷却道的具有混合冷却道的散裂中子靶;包括靶容器和安装在靶容器内的靶体,所述靶容器正对质子束轰击方向的前端面设置有靶窗;所述的靶体由若干块靶片单体叠加式固定连接而成,靠近靶窗方向的数块靶片与靶容器上下内壁之间的间隙形成单条串行冷却道,远离靶窗方向的相邻连接两个靶片之间的连接面间的间隙形成并行冷却道,串行冷却道和并行冷却道相互连通;整体靶结构内部工质总体流量较低,在靶体高热流区域通过串行实现高流速散热,低热流区域通过并行降低流动阻力,实现高效冷却、流动稳定从而延长靶体使用寿命目的。
  • 一种具有混合冷却中子
  • [实用新型]溶液阴极辉光放电光谱检测系统的自动进样装置-CN202020320590.7有效
  • 郑培超;罗元江;王金梅 - 重庆邮电大学
  • 2020-03-16 - 2021-01-12 - G01N21/67
  • 本实用新型公开了一种溶液阴极辉光放电光谱检测系统的自动进样装置,包括采样瓶和控器,所述的控器包括顶面为斜面的控容器,设置在控制容器的顶面高点的透气阻水阀,所述的控容器与所述的采样瓶经上连接管连通,所述的控容器的出水口经下连接管连接至所述的溶液阴极辉光放电光谱检测系统的进样口。利用装测复用一体化采样瓶出水口比控器进水口高的物理高度实现控器在溶液正常进水时始终充满溶液;所述的控器的斜椭圆顶面加排气阀实现控器中气体正常排出,排气阀上端的外部防护结构在气流过大时可以防止溶液不会冲破PTFE空气膜,控器的圆锥体底部实现水样以一定稳定的流速流出。
  • 溶液阴极辉光放电光谱检测系统自动装置
  • [实用新型]一种具有混合冷却道的散裂中子靶-CN202120826803.8有效
  • 童剑飞;陆友莲;梁天骄;朱凌波;张锐强;魏少红;孙鹏 - 散裂中子源科学中心;中国科学院高能物理研究所
  • 2021-04-22 - 2021-11-19 - H05H6/00
  • 本发明针对靶体的热沉积以其内部冷却道作为优化对象,提出一种同时存在相互连通的串行冷却道和并行冷却道的具有混合冷却道的散裂中子靶;包括靶容器和安装在靶容器内的靶体,所述靶容器正对质子束轰击方向的前端面设置有靶窗;所述的靶体由若干块靶片单体叠加式固定连接而成,靠近靶窗方向的数块靶片与靶容器上下内壁之间的间隙形成单条串行冷却道,远离靶窗方向的相邻连接两个靶片之间的连接面间的间隙形成并行冷却道,串行冷却道和并行冷却道相互连通;整体靶结构内部工质总体流量较低,在靶体高热流区域通过串行实现高流速散热,低热流区域通过并行降低流动阻力,实现高效冷却、流动稳定从而延长靶体使用寿命目的。
  • 一种具有混合冷却中子
  • [发明专利]燃料电池和燃料电池系统-CN200610141443.8有效
  • 佐藤裕辅 - 株式会社东芝
  • 2006-09-29 - 2007-04-04 - H01M8/00
  • 该燃料电池包括:至少在其两个位置具有开口的容器;容纳于容器中的发电单元,该发电单元具有膜电极组件、阳极路板和阴极路板;和从容器的开口的一侧将氧气供给到膜电极组件中的风扇。阴极路板具有相对于容器的间隙,并且,阴极路板具有开口,这些开口与在风扇和与相对面不同的面上的膜电极组件之间形成的空间以及间隙连通。
  • 燃料电池系统
  • [发明专利]热传输装置和电子设备-CN200910266365.8无效
  • 鬼木一直;谷岛孝 - 索尼株式会社
  • 2009-12-24 - 2010-08-04 - F28D15/02
  • 一种热传输装置,所述热传输装置包括工作流体、容器、汽相路、液相路、以及中间层。工作流体利用相变传输热。容器内封入工作流体。汽相路使呈汽相的工作流体在容器的内部循环。液相路包括具有第一网目号的第一筛网构件,并使呈液相的工作流体在容器的内部循环。中间层包括第二筛网构件,并介于液相路与汽相路之间,所述第二筛网构件被层叠到第一筛网构件上,并具有比第一网目号小的第二网目号。
  • 传输装置电子设备
  • [发明专利]一种微控系统-CN202011395314.8在审
  • 金超;肖子涵;赵令铵;王诗忠;汤叶涛;仇荣亮 - 中山大学
  • 2020-12-03 - 2021-04-23 - B01L3/00
  • 本申请公开了一种微控系统,包括:第一储存容器、第二储存容器、第一连接管、第二连接管、转接件、第三连接管、微控模块、显微镜和分析终端;第一储存容器用于储存实验时的背景溶液;第二储存容器用于储存实验时的实验溶液;第一连接管连接第一储存容器、转接件;第二连接管连接第二储存容器、转接件;转接件用于通过第三连接管将背景溶液和/或实验溶液注入至微控模块;微控模块用于提供观察背景溶液和/或实验溶液中污染物沉积的室;显微镜用于观察微控模块内的污染物沉积;分析终端用于分析污染物沉积的沉积速率,解决了现有的微控技术只能定性研究实验条件对污染物沉积的影响,并不能定量研究实验条件下污染物沉积的技术问题。
  • 一种微流控系统

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