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]一种基于特征磁导率的应力集中和疲劳损伤的检测评价方法-CN201110306587.5在审
  • 任尚坤 - 南昌航空大学
  • 2011-10-11 - 2012-05-02 - G01N27/72
  • 一种基于特征磁导率检测的新的应力集中和疲劳损伤的评价方法。材料的微观结构特征与技术磁化过程密切相关,应力集中的形成和变化、疲劳损伤的加深、缺陷位错密度的改变、裂纹的形成和结构相变都将导致磁化过程的变化。该发明表述的特征磁导率是一种微分磁导率,其与磁化过程有关,与最大磁场强度有关。在微分磁导率矩阵中,随材料微观结构量变化率最大的微分磁导率矩阵元即为与该微观变量对应的特征磁导率。不同的微观结构特征变量对应不同的磁导率矩阵元,具有不同的特征磁导率。特征磁导率与具体材料有关,与具体的材料微观变化性质有关,不同的微观结构特征变化对应不同的特征磁导率。激励信号主要采用三角波波形,在一个工作周期内的波形变化特征由软件编程控制。
  • 一种基于特征磁导率应力集中疲劳损伤检测评价方法
  • [发明专利]一种超材料-CN201110099254.X有效
  • 刘若鹏;栾琳;赵治亚;孙乐义;寇超锋 - 深圳光启高等理工研究院;深圳光启创新技术有限公司
  • 2011-04-20 - 2012-10-24 - B32B5/14
  • 本发明提供了一种超材料,该超材料包括至少一个超材料片层,所述至少一个超材料片层包括多个超材料子片层,每个所述多个超材料子片层具有一介电常数变化范围及一磁导率变化范围,并且所述多个超材料子片层中一个超材料子片层的介电常数的变化范围及磁导率变化范围与所述多个超材料子片层中其他超材料子片层中的至少一个的介电常数变化范围及磁导率变化范围部分重合本发明提供的超材料,该超材料具有逐渐变化的介电常数及逐渐变化磁导率。从而克服了在同一超材料子片层上实现较大范围内介电常数连续变化的困难并且结构清楚,加工工艺简单,满足了不同情况下对超材料介电常数及磁导率的要求。应用前景广阔。
  • 一种材料
  • [实用新型]一种电磁炉的测温系统-CN202022677748.9有效
  • 陈新;李鹏;罗军;梁浩炫;符家避 - 佛山市顺德区新迅电子科技有限公司
  • 2020-11-18 - 2021-08-24 - F24C7/06
  • 本实用新型公开了一种电磁炉的测温系统,包括微晶板;测温元件,所述测温元件安装在所述微晶板上,所述测温元件的磁导率随温度的变化变化;信号检测模块,所述测温元件设置在所述信号检测模块中,所述信号检测模块被配置为根据测温元件的磁导率的不同本技术方案利用测温元件感知盛放在电磁炉微晶板上锅具底部的温度,而测温元件的磁导率能够随着温度的变化变化,而测温元件磁导率变化能够带来磁场的变化,最后再利用信号检测模块检测磁场变化而带来的电参数信号的变化即可检测出微晶板上锅具底部的温度
  • 一种电磁炉测温系统
  • [发明专利]基于高温成型的高磁导率非晶质压粉磁芯及其制造方法-CN201380068134.0在审
  • 金圭镇 - 裵恩英
  • 2013-11-25 - 2015-09-02 - B22F3/02
  • 在本发明中,根据在高频带下有效磁导率变化幅小的基于高温成型的高磁导率非晶质压粉磁芯的制造方法,作为粉末间的绝缘剂,实施磷酸涂布及基于聚酰亚胺系的2次涂布,使用在高温能够实现粉末润滑的二硫化钼(MoS2)或石墨粉末,在约200~550℃的温度下,通过自动压缩成型,能够制造一种非晶质压粉磁芯,其在高频带下有效磁导率变化幅小,有效磁导率为75以上,在50KHz频率与磁通密度1000高斯的条件下另外,本发明的在高温下自动成型的高磁导率的非晶质压粉磁芯,可以提供一种基于高温成型的高磁导率非晶质压粉磁芯,成型密度高,完全无表面破裂,颗粒间绝缘良好,频带依存性小,在高频带下有效磁导率变化幅小,因而能够作为在数
  • 基于高温成型磁导率非晶质压粉磁芯及其制造方法
  • [发明专利]一种高稳定性低频天线匹配方法-CN201510532428.5有效
  • 鲁兆淞 - 重庆渝至达科技有限公司
  • 2015-08-27 - 2018-12-14 - H01Q23/00
  • 本发明公开一种高稳定性低频天线匹配方法,所述匹配方法包括温度反曲线匹配,其包括步骤:S11、获得电感磁芯磁导率或电容率随温度变化的曲线函数;S12、根据电感和电容的乘性关系,计算所述曲线函数对应的反曲线函数;S13、对所述反曲线函数进行归一化处理,得到电感磁芯磁导率或电容率随温度变化的反曲线;S14、根据所述电感磁芯磁导率随温度变化的反曲线匹配对应电容率温度曲线,并根据该电容率温度曲线选择电容器件;或者,根据所述电容率随温度变化的反曲线匹配对应电感磁芯磁导率温度曲线,并根据该电感磁芯磁导率温度曲线选择电感磁芯。
  • 一种稳定性低频天线匹配方法
  • [实用新型]一种角度/位移/磁导率三参数传感器-CN201620241402.5有效
  • 陈少华;赵嵩卿;史晓磊;黄开浪 - 中国石油大学(北京)
  • 2016-03-28 - 2016-08-24 - G01D5/20
  • 一种基于互感原理的角度/位移/磁导率三参数传感器。该装置包括原线圈、副线圈、转角控制装置、位移控制装置、样品管、底座等。利用转角控制装置改变副线圈的空间方位即原副线圈的夹角,或利用位移控制装置改变原线圈的位置即原副线圈的间距,或将样品管沿轴线方向置入原线圈中改变原线圈的磁导率,当原线圈上加载交流信号,上述三种不同的状态均会诱发副线圈感应电压发生线性变化通过测量副线圈感应电压的实时变化,可以分别实现角度、位移或磁导率的动态变化测量。本实用新型的传感器结构简单,维护方便,线性度高,重复性好,且测量可角度、位移、磁导率三个参数。
  • 一种角度位移磁导率参数传感器

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