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]移动用户装备的多维接入-CN200780053434.6无效
  • A·乔德里 - LSI股份有限公司
  • 2007-07-13 - 2010-08-11 - H04W88/06
  • 一种移动通信设备,包括至少两个长程无线通信引擎。每个长程无线通信引擎包括分别不同的通信协议栈,用于使用第一长程通信协议接收或传送第一长程无线通信信号,与此同时使用第二长程通信协议接收或传送第二长程无线通信信号。提供了至少两个射频块,用于在接收或传送第二长程无线信号的同时接收或传送第一长程无线信号。提供了用户接口,用于分别向和从该至少两个长程无线通信引擎输入和输出用户数据。
  • 移动用户装备多维接入
  • [实用新型]仓底卸料器-CN202220856646.X有效
  • 张靖伟 - 湖南宏工智能科技有限公司
  • 2022-04-13 - 2022-12-09 - B65D90/62
  • 本实用新型公开了一种仓底卸料器,包括吸枪阀体、导向杆、气缸固定座、短程气缸、长程气缸、侧部电磁阀、防护罩,所述短程气缸设置有短程驱动杆;所述长程气缸设置有长程驱动杆;所述侧部电磁阀安装于所述气缸固定座并与所述短程气缸、长程气缸连接;所述长程气缸安装于所述气缸固定座上,所述长程驱动杆与所述短程气缸连接,所述短程驱动杆的端部与所述导向杆衔接,所述导向杆的端部与所述吸枪阀体衔接,所述防护罩固定于所述气缸固定座。采用吸枪阀体、导向杆、气缸固定座、短程气缸、长程气缸、侧部电磁阀的配合进行两段式卸料,调整方便。
  • 卸料
  • [发明专利]一种智能自擦黑板装置-CN202010560968.5在审
  • 李梦如;何志鹏;田顺钰;朱敏言;熊文辉;王令帅 - 同济大学
  • 2020-06-18 - 2020-10-23 - B43L1/04
  • 本发明涉及一种智能自擦黑板装置,包括底板、设于底板上的横向导轨组、可移动的黑板本体和驱动组件,所述横向导轨组包括成对的短程横向导轨和成对的长程横向导轨,所述短程横向导轨上设有短程滑块,成对的短程滑块之间通过连接杆传动连接,并设有可旋转的同步带,所述同步带上设有清洁件,所述长程横向导轨上设有长程滑块,所述长程滑块通过连接块与黑板本体连接,所述驱动组件包括横向短程驱动电机、纵向驱动电机和横向长程驱动电机,所述横向短程驱动电机与短程滑块传动连接,所述纵向驱动电机与同步带传动连接,所述横向长程驱动电机与长程滑块传动连接。
  • 一种智能黑板装置
  • [实用新型]一种半自动两极充磁机-CN202020252173.3有效
  • 徐锋 - 东莞市嘉豪磁性制品有限公司
  • 2020-03-04 - 2020-12-01 - H01F13/00
  • 本实用新型公开了一种半自动两极充磁机,长程推料气缸的伸缩杆固定连接有平放的T型推料块,其中第一涂料气缸的伸缩杆与T型推料块的下截短板固定连接,T型推料块上安装有长程推料气缸,长程推料气缸的伸缩杆与T型推料块的上截短板固定连接,长程推料气缸的缸体与T型推料块的长板滑动配合,长程推料气缸的缸体顶部固定安装有连接片,连接片的前端固定连接有前端插入推料轨道内并与推料轨道滑动配合的推料片。本实用新型结构新颖,采用双段式气缸结构,长程推料气缸实现磁铁片的高精度定位排列,长程推料气缸实现磁铁片的整排推进,克服了单一气缸推料定位精度低、频繁长回程等缺点,提高工作效率。
  • 一种半自动两极充磁
  • [发明专利]一种微量水长程传输-收集的方法及装置-CN202310726616.6在审
  • 岳晨午;刘龙波;张静雅;唐寒冰;吴吉喆;凡金龙 - 西北核技术研究所
  • 2023-06-19 - 2023-09-12 - F17D1/02
  • 本发明公开了一种微量水长程传输‑收集的方法及装置;以解决现有的水传输收集方法容易使水附着或吸附在管道表面导致微量水传输效率低,损失严重的问题,具体包括搭建微量水长程传输‑收集装置;阻断长程管道与微量水容器的连通,将长程管道以及收水单元内的水分充分脱附后降至室温;连通长程管道与微量水容器,打开真空泵开始抽真空,微量水容器中的微量水向收水单元内传输,收水单元吸收微量水,当收水单元内气压小于预设压力时,关闭真空泵,收水单元继续吸收微量水,使得收水单元内气压持续小于微量水容器内气压,剩余微量水在气压作用下继续向收水单元内传输,并被收水单元吸收,直至完成微量水的长程传输与收集。
  • 一种微量长程传输收集方法装置
  • [发明专利]一种长程表面等离子体激励表面增强拉曼散射的方法-CN201110048305.6有效
  • 徐蔚青;刘钰;徐抒平;赵冰;周向华 - 吉林大学
  • 2011-03-01 - 2011-09-14 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种能够通过长程表面等离子体方式激励表面增强拉曼散射的光谱方法。其首先在棱镜底面构筑缓冲层、金属层和保护层,构成长程表面等离子体共振(LRSPR)装置。然后将具有多层结构的LRSPR装置置于激光光源照射下,调整激光光源入射角度达到长程表面等离子体共振角。在这一特定的入射方向下,产生长程表面等离子体共振使得金属表面的电磁场增强,从而完成对样品层内的更深区域的被检测物的表面增强拉曼散射的激励(激发)过程。因长程效应具有更深的穿透效果,使得在金属层表面构筑保护层成为可能。这样可将传感膜的材质从化学性质惰性的金、铂变成价格更为低廉、怕被氧化、增强效果更佳的银膜。这种基于长程SPR机理的SERS检测方法具有非常大的意义。
  • 一种长程表面等离子体激励增强散射方法

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