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]反应容器板及反应处理方法-CN200810134377.0无效
  • 花房信博;绪方是嗣 - 株式会社岛津制作所
  • 2008-07-28 - 2009-01-28 - C12Q1/68
  • 一种反应容器板,优选的方式中包括密闭的反应容器、与反应容器连接的反应容器、与反应容器独立设置的由密闭容器构成的试样容器、与试样容器连接的试样容器、用于输送液体的注射器、用于将注射器与反应容器试样容器连接的切换阀、与试样容器试样容器侧的端部连接的突起状突起试样容器在与突起对置的对置部,具备能够贯通地由突起贯通且突起接触密闭容器内的液体的位置的可贯通部,突起的前端经由可贯通部插入试样容器内,从而使试样容器和试样容器连接。
  • 反应容器处理方法
  • [发明专利]分析系统-CN201980102479.0在审
  • 青木健吾 - 株式会社岛津制作所
  • 2019-12-25 - 2022-07-08 - B03B5/28
  • FFF装置(场分离装置)(1)通过对从试样注入装置(5)供给的液体试样施加场来对液体试样中的颗粒进行分级。检测器(6)用于检测利用FFF装置(1)进行分级后的液体试样中的颗粒。旁路(8)将来自试样注入装置(5)的液体试样不经由FFF装置(1)地供给到检测器(6)。旋转阀(切换部)(4)对流进行切换以将来自试样注入装置(5)的液体试样导向FFF装置(1)或者旁路(8)。在旁路(8)设置有用于调整来自试样注入装置(5)的液体试样的浓度的浓度调整装置(9)。在向旁路(8)供给了与分析时向FFF装置(1)供给的试样相同量的试样的情况下,利用浓度调整装置(9)稀释试样以使检测器(6)的检测信号收敛于动态范围。
  • 分析系统
  • [发明专利]超临界流体装置-CN201780086418.0有效
  • 藤户由佳;小仓泰郎;田中健一朗 - 株式会社岛津制作所
  • 2017-03-17 - 2021-08-20 - G01N30/32
  • 超临界流体装置具备:分析;送液部,其用于在所述分析中输送构成超临界流体的流动相;背压控制部,其用于控制所述分析内的压力使得所述分析内的流动相成为超临界状态;试样导入装置,其具有试样保持部和切换阀,该试样保持部用于保持试样,该切换阀用于使所述试样保持部在导入到所述分析的状态与没有导入到所述分析的状态之间切换;旁通流,其一端连接于与所述试样导入装置相比靠上游的位置,另一端连接于所述分析中的与所述试样导入装置相比靠下游的位置;以及分析柱,其设置在所述分析路上的与连接有所述旁通流的所述另一端的位置相比靠下游的位置处,用于分离被所述试样导入装置导入的试样
  • 临界流体装置
  • [发明专利]试样注入装置以及色谱仪-CN202110160881.3有效
  • 渡辺覚;井上隆志 - 株式会社岛津制作所
  • 2021-02-05 - 2023-09-15 - G01N30/24
  • 本发明提供一种可有效率地使用试样注入装置的色谱仪以及试样注入装置。本发明的自动进样器向在液相色谱仪中从高压泵到管柱的分析中流动的流动相注入试样,包括:保持,在下游端包含针,用于保持穿过针从试样容器吸入的试样;注入流,在上游端包含注入端口,用于将从针注入至注入端口的试样注入至分析;低压,在上游端连接计量泵、清洗泵;以及高压阀,可切换第一状态与第二状态,所述第一状态中将上游分析与下游分析连接并且将低压的下游端与保持的上游端连接,所述第二状态中将上游分析与保持的上游端连接并且将注入流的下游端与下游分析连接
  • 试样注入装置以及色谱仪
  • [发明专利]自动分析装置的控制方法-CN202180077014.1在审
  • 片野敏明;杉目和之;坂本直人 - 株式会社日立高新技术
  • 2021-12-02 - 2023-07-28 - G01N30/86
  • 具备:预处理部,其对试样进行提纯;分离部,其利用具有多个的液相色谱仪对试样进行分离;以及检测部,其对分离出的试样进行检测,基于分析计划对分离部及检测部中的试样的处理时期进行控制,在分析计划设定后检测到异常的情况下,检索是否存在可替代的替代,在存在替代的情况下,以将计划了向检测到异常的的导入的试样向该替代导入的方式,且以使经过了该替代试样与经过其他正常的试样在检测部的处理定时不重复的方式由此,提供一种在液相色谱仪具备多的状况下,即使在不能使用的情况下也使处理继续的自动分析装置的控制方法。
  • 自动分析装置控制方法
  • [发明专利]液相色谱仪及分析执行方法-CN202110039751.4有效
  • 大桥浩志 - 株式会社岛津制作所
  • 2021-01-13 - 2023-08-04 - G01N30/88
  • 本发明提供一种液相色谱仪及分析执行方法,当切换阀处于第一状态时,将由水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第一,利用设于第一的pH计来测定水系溶剂的pH值。当切换阀处于第二状态时,将由水系溶剂供给部所供给的水系溶剂引导至第二。在较切换阀更靠下游,利用试样供给部来供给分析对象的试样。将经过第二的溶剂及由试样供给部所供给的试样导入至分离管柱。利用检测器对经过分离管柱的试样进行检测。
  • 色谱仪分析执行方法
  • [发明专利]试样采集装置-CN201980008300.5在审
  • 竹内一平 - 株式会社岛津制作所
  • 2019-01-29 - 2020-09-11 - G01N1/10
  • 本发明的试样采集装置具备试样抽吸口、以及用于保存从所述试样抽吸口抽吸的试样的内部。在该试样采集装置的所述内部的内表面固定有用于防止所述试样的凝固的抗凝剂,所述内部的所述试样吸入口侧的端部的内表面的所述抗凝剂的密度高于所述内部的所述试样吸入口的相反侧的端部的内表面的所述抗凝剂的密度
  • 试样采集装置
  • [发明专利]微芯片-CN201410165329.3有效
  • 麻生川稔;萩原久;平松徹 - 日本电气株式会社
  • 2009-03-18 - 2017-08-15 - G01N35/08
  • 一种微芯片,该微芯片具有层叠包括弹性部件的部件而成的结构,并具有填充试样试样槽和进行试样的混合、反应的反应槽,并且在层叠结构中的中间层内形成有将试样槽和反应槽连接的,通过路向反应槽移送试样并进行反应在与形成有的层不同的层内设置有闸门(加压路径),以使其一部分与重叠,通过施加对闸门(加压路径)加压的加压介质将封闭,并且通过释放加压介质的压力将开通。
  • 芯片
  • [发明专利]分析方法和分析系统-CN201910588390.1有效
  • 大沼直嗣 - 爱科来株式会社
  • 2019-07-02 - 2023-06-02 - G01N27/447
  • 本发明提供分析方法和分析系统,该分析方法关于试样的分析精度优异。分析方法使用微芯片,微芯片设有毛细管和连接到毛细管试样贮存器,其中毛细管填充有用于电泳的第一液体,并且包含试样的第二液体被储存在试样贮存器中,并且分析方法包括:加压过程,其中第一液体被从毛细管的与连接到试样贮存器的一侧相反的一侧加压到毛细管中;和分离过程,其中在储存第二液体的试样贮存器和填充有第一液体的毛细管之间施加电压,使得第二液体中包含的试样中的成分在毛细管中移动,并且在毛细管中分离成分。
  • 分析方法系统
  • [发明专利]微型化学芯片、其制造方法及其使用方法-CN201180032599.1有效
  • 关泽隆一;麻生凉子 - 美特宝思科润株式会社
  • 2011-06-29 - 2013-03-27 - G01N35/08
  • 目的在于提供一种微型化学芯片,能够采用简单的方法制造一边为100微米左右的具有角的方形中空槽作为试样。另外,本发明容易向试样导入试样溶液,并利用一个微型化学芯片提供多种微化学反应场所。本发明的特征在于,包括具有试样导入口(11)的第一基板(10)、具有试样(21)的第二基板(20)、和具有试样排出口(31)的第三基板(30),试样导入口(11)形成为贯通第一基板(10)的正反面的孔,试样(21)形成为贯通第二基板(20)的正反面的狭缝,试样排出口(31)形成为贯通第三基板(30)的正反面的孔,第二基板(20)配置在第一基板(10)与第三基板(30)之间,试样导入口(11)与试样排出口(31)经由试样(21)连通,试样(21)的至少一端形成为开放口。
  • 微型化学芯片制造方法及其使用方法
  • [发明专利]粒子分析装置-CN201611062425.0在审
  • 长谷川祥树;武田直希;小泉和裕;浅野贵正 - 富士电机株式会社
  • 2016-11-28 - 2017-08-04 - G01N15/06
  • 该粒子分析装置包括粒子测量部,其基于试样气体中粒子所散射的激光,测量所述试样气体中的粒子的数量或者浓度;成分分析部,其测量试样气体中不同成分的粒子的含量;,其一端和试样气体源连接,在另一端侧的分支点,分为第1和第2,第1试样气体导入粒子测量部,第2试样气体导入成分分析部;第1调整部,其设置在所述第1,利用稀释气体稀释试样气体,通过将稀释后的试样气体导入粒子测量部,来调整粒子测量部的测量范围;以及第2调整部,其设置在第2,对将试样气体导入成分分析部的导入时间进行调整。
  • 粒子分析装置

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