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]一种基于光热效应的塑料检测方法-CN202211152302.1在审
  • 史晓凤;施慧;吴修昊;黄向民;赵航;马君 - 中国海洋大学
  • 2022-09-21 - 2023-04-18 - G01N1/40
  • 本发明公开了一种基于光热效应的塑料检测方法,该方法涉及光学领域。塑料作为国家规定四类新污染物之一,目前急需一种高效的检测方法。本发明利用金纳米粒子对于785nm激光的共振吸收,通过光热效应在溶液中形成强光热阱,使得塑料可以被高效的富集和捕获。富集后的塑料可以通过表面增强拉曼光谱(SERS)技术进行检测,从而实现低浓度塑料的检测。该发明解决了现有手段无法有效进行大范围塑料的富集和检测问题,为水环境中塑料的监控以及食品行业塑料的检测提供了新的检测手段,具有广阔的应用前景。
  • 一种基于光热效应塑料检测方法
  • [发明专利]一种宽带可调的液体包层光纤长周期光栅-CN201910718374.X有效
  • 金娃;吴淑慧;李霞;毕卫红;付兴虎;付广伟 - 燕山大学
  • 2019-08-05 - 2020-12-01 - G02B6/02
  • 本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种宽带可调的液体包层光纤长周期光栅。一种宽带可调的液体包层光纤长周期光栅,包括光纤、石英毛细管及包层液体,所述光纤及包层液体均封装在石英毛细管中;光纤水平悬于石英毛细管的中心位置;包层液体填充在光纤的周围;所述光纤为单模光纤拉锥后中间的纳米光纤部分,单模光纤拉锥后对称延伸出石英毛细管两侧端部分为单模光纤;所述光纤的中间位置刻写有长周期光栅。本发明提供的一种宽带可调的液体包层光纤长周期光栅,实现解决现有技术中长周期光纤光栅可调谐性差的问题。
  • 一种宽带可调液体包层微纳光纤长周期光栅
  • [发明专利]一种基于电阻抗分析的机器人分选平台-CN202211093447.9在审
  • 芦小龙;魏莹;暴金辉;赵聪;欧欢;张舒婷 - 南京航空航天大学
  • 2022-09-08 - 2023-06-23 - B07C5/00
  • 本发明公开了一种基于电阻抗分析的机器人分选平台,所涉及的机器人测量分选平台包含:进出液管、盖板、基板、电阻抗检测电极、压电换能器。其中,利用声操控技术进行机器人运动操控,通过调节声压场、声流场,实现机器人在二维或三维空间内的运动控制,在阻抗检测前调整机器人位置、在阻抗检测后进行机器人分选。机器人在流道中通过时,对不同的电极施加交流电信号并采集机器人经过时响应信号的变化,利用电阻抗测量技术获取机器人特性参数。本发明结合声操控技术和电阻抗测量,适用于多种尺寸、形状和材质机器人的检测与分选,速度快、准确率高。
  • 一种基于阻抗分析机器人分选平台
  • [发明专利]一种全偏振介质超构透镜及其使用方法-CN202210203502.9有效
  • 潘美妍;陈皓;郑梦洁;傅翼斐 - 季华实验室
  • 2022-03-03 - 2022-06-03 - G02B3/00
  • 本申请属于纳米光学技术领域,公开了一种全偏振介质超构透镜及其使用方法,全偏振介质超构透镜包括衬底和亚波长结构;亚波长结构包括在纵向方向上以预设顺序交替排布的多行第一凸起物、多行第二凸起物和多行第三凸起物;所有第一凸起物组成第一结构组,且可使x向偏振光和y向偏振光分别聚焦在同一焦平面上的两个位置点上;所有第二凸起物组成第二结构组,且可使45°偏振光和135°偏振光分别聚焦在焦平面上的两个位置点上;所有第三凸起物组成第三结构组,且可使左旋圆偏振光和右旋圆偏振光分别聚焦在焦平面上的两个位置点上;可同时对多种偏振态的光分别进行聚焦,且聚焦效率高,聚焦效果好。
  • 一种偏振介质透镜及其使用方法
  • [发明专利]可设计的层状纳米复合薄膜制备方法-CN202211157706.X有效
  • 向旭;徐志康;刘昱维;忻嘉辉;张海丰;刘智涵 - 重庆交通大学
  • 2022-09-22 - 2023-08-18 - B32B27/28
  • 本发明提供一种可设计的层状纳米复合薄膜制备方法,包括以下步骤:制备多种单一组分的材料分散液;将支撑膜放置于第一种材料分散液表面并对分散液进行加热,在支撑膜的下表面自组装形成第一层材料自组装结构;将支撑膜转移到第二种材料分散液表面并对分散液进行加热,在第一层材料自组装结构的下表面自组装形成第二层材料自组装结构;重复多次制备材料的多层复合自组装结构;对材料多层复合自组装结构进行干燥处理,得到材料多层复合膜。本发明可以快速制备大面积的层状复合膜,且每层材料的类型可以按需选择,对材料限制很少;制备的多层复合膜层状结构清晰且分布均匀。
  • 设计层状纳米复合薄膜制备方法
  • [发明专利]一种控制结构倒伏的方法-CN201410546257.7有效
  • 刘刚;熊瑛;田扬超;侯双月 - 中国科学技术大学
  • 2014-10-15 - 2015-03-04 - B81C1/00
  • 本发明公开了一种控制结构倒伏的方法,通过添加辅助结构使得加工的大高宽比结构在干燥过程中受控倒伏,利用结构有规律的倒伏来实现结构的加工。结构受表面张力的作用是相互靠近的,在其周围添加辅助结构来限制他们在某些方向上的运动,可以控制结构朝着所需的方向倒伏,本发明基于现有工艺,通过将干燥过程带来的结构不可控的无规倒伏变为可控的有规律倒伏来满足加工的需求
  • 一种控制结构倒伏方法
  • [发明专利]一种基于马达的油田剩余油开采方法-CN202010398957.1在审
  • 李隆球;刘合;周德开;金旭;郑立臣;孟思炜;孙大兴 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-05-12 - 2020-08-18 - E21B43/22
  • 本发明涉及采油方法,更具体的说是一种基于马达的油田剩余油开采方法,包括步骤一:阴阳球马达与去离子水混合制得马达悬浊液,取纳米马达悬浊液与驱替流体混合后从注入井注入地层油藏中;步骤二:马达悬浊液随驱替流体流动到目标油藏区域,对目标油藏区域施加均匀磁场作用,阴阳球马达在磁场作用下从高渗透孔隙进入低渗透孔隙;步骤三:阴阳球马达按照马达运动轨迹遍历低渗透区域孔隙,捕获并携带剩余油滴进入高渗透孔隙内,随驱替流体从采出井中被采出到地面;使阴阳球纳米马达发生自转并按照既定路线运动,携带油滴的阴阳球纳米马达随驱替流体被采出至地面,从而提高油藏的采收率。
  • 一种基于马达油田剩余开采方法

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