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]一种用于二线制仪表的微功耗隔离电源电路-CN201921085305.1有效
  • 黄哲钊;周宏明;孔小红 - 福州福光百特自动化设备有限公司
  • 2019-07-11 - 2020-03-24 - H02M3/24
  • 一种用于二线制仪表的微功耗隔离电源电路,包括振荡电路、74HC74型集成片U3B、74HC74型集成片U3A、变压器T1、第一二极管D4、第二二极管D5,第一滤波电容C21、第二滤波电容C22,所述振荡电路输出端分别与所述74HC74型集成片U3B的CLK引脚、所述74HC74型集成片U3A的CLK引脚相连,所述74HC74型集成片U3A的D引脚分别与所述74HC74型集成片U3B的D引脚、所述74HC74型集成片U3B的QI引脚相连,所述74HC74型集成片U3B的CD引脚及SD引脚接电源VCC,所述74HC74型集成片U3A的VCC引脚、SD引脚、CD引脚接电源VCC,所述74HC74型集成片U3A的QI引脚与所述变压器T1的1引脚连接,所述74HC74型集成片U3A的Q引脚与所述变压器T1的2引脚连接,所述变压器T1通过所述第一二极管D4,所述第二二极管D5输出电源。
  • 一种用于二线仪表功耗隔离电源电路
  • [发明专利]一种新型的纳米节能膜-CN202010062206.2在审
  • 李群辉;王珂嘉;王荣 - 海南凡生易美网络科技有限公司
  • 2020-01-20 - 2020-05-15 - C09J7/29
  • 本发明涉及玻璃贴膜技术领域,具体揭示了一种新型的纳米节能膜,包括负离子反应层、HC防炫层、玻璃基材、HC纳米抗红外阻隔层、纳米耐UV层、压敏胶层和离型层,HC防炫层覆盖于玻璃基材的顶面,HC防炫层的顶面固定连接有负离子反应层,玻璃基材背离HC防炫层的一侧向外依次设有HC纳米抗红外阻隔层、纳米耐UV层、压敏胶层和离型层;本发明通过设置的HC抗红外阻隔层,能够最大限度的阻挡热能侵入,维持相对空间内的温度平衡,达到真正的节能、降耗
  • 一种新型纳米节能
  • [发明专利]一种天然抗菌肽Hc-CATH在食品防腐保鲜中的应用-CN201911309678.7有效
  • 王义鹏;张芬;于海宁;章铭辉;陈燕 - 苏州大学
  • 2019-12-18 - 2022-08-30 - A23L33/135
  • 本发明公开了一种天然抗菌肽Hc‑CATH在食品防腐保鲜中的应用。本发明中的天然抗菌肽Hc‑CATH对常见食品腐败菌具有广谱高效的抗菌作用,杀菌作用迅速,与传统防腐剂对羟基苯甲酸丁酯有较好的协同作用。Hc‑CATH与对羟基苯甲酸丁酯联合使用显著抑制腐败菌生长,提高感官评价分数,延长食品贮藏时间。在三文鱼肉、熟肉酱和鲜榨果汁食品贮藏实验中,Hc‑CATH显著抑制腐败菌生长,提高感官评价分数,延长食品贮藏时间。在橙汁贮藏实验中,Hc‑CATH与对羟基苯甲酸丁酯联合使用,显著抑制腐败菌生长,延长食品贮藏时间,呈现良好的协同效果。此外,Hc‑CATH可被胰蛋白酶完全降解,对人体无毒副作用。Hc‑CATH作为新型食品防腐剂具有广泛的应用前景。
  • 一种天然抗菌hccath食品防腐保鲜中的应用
  • [发明专利]控制发动机冷起动时排气系统中排气温度的方法-CN202110852807.8有效
  • 邓元望;冯长岭;韩丹丹;鄂加强 - 湖南大学
  • 2021-07-27 - 2022-04-15 - F01N3/20
  • 本发明公开了一种发动机冷起动排气热流与温度控制的HC吸附系统及方法,所述系统包括发动机、HC吸附器和三效催化器,还包括热分流器、热汇流器和热流传递结构;所述热分流器安装在发动机与HC吸附器之间的排气管上,所述热汇流器安装在HC吸附器和三效催化器之间的排气管上,所述热流传递结构连接热分流器和热汇流器。本发明通过排气热量分流,控制进入HC吸附器的排气温度,进而控制吸附过程本身。排气热量在HC吸附器之前分流,可使冷起动时进入HC吸附器中的热量减少,HC吸附器的温升速率减小,能够保持较长时间的吸附温度;分流的热量在三效催化器前汇合,可增加进入三效催化器的热量,增大三效催化器的温升速率
  • 控制发动机起动排气系统温度方法

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