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3864 件在售专利
本发明公开了一种压裂用封堵剂的封堵能力测试方法,它能更好地模拟封堵压裂实际条件,并对优选封堵剂和封堵剂用量提供指导。包括:S1、测试封堵剂的抗溶解能力;S2、测试封堵剂的支撑裂缝渗透率;S3、测试封堵剂封堵支撑裂缝的能力;S4、测试封堵剂封堵中空裂缝的能力。
📄 2018105924979 📂 G01N15_08 👤 重庆科技学院 📅 2018-06-11
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本发明公开了一种可视化支撑裂缝导流能力测试方法,属于水力压裂技术领域。首先测试支撑剂在不同铺砂浓度下的缝宽、闭合压力,然后以缝宽为目标函数,采用多元线性回归得到缝宽与铺砂浓度、闭合压力的关系式,然后采用可视化支撑剂运移装置开展支撑剂输送实验,记录实验过程中支撑剂的总重量,并计算实验结束时支撑剂铺置形态的总面积,得到可视化实验铺砂浓度,然后将得到的可视化实验铺砂浓度代入步骤二的关系式中,并根据要求的闭合压力,得到对应的缝宽,然后将可视化支撑剂运移装置的缝宽调整至对应的缝宽,通过将闭合压力等效为缝宽后采用调整缝宽替代施加闭合压力的方法,克服了可视化支撑剂运移装置的透明平板无法承受高压的问题。
📄 2018103185262 📂 E21B47_002 👤 重庆科技学院 📅 2018-04-11
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本发明提供的是一种纤维集成的高斯‑环形模适配器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和环形模光纤3连接组成。所述模适配器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和环形模光纤3之间,两端分别熔接。所述模适配器在双包层光纤2与环形模光纤3的熔接点12施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为环形模光纤3的基模。本发明可用于高斯模光纤与环形模光纤之间高耦合效率的模适配,可广泛应用于基于环形模光纤的多种应用,基于环形模光纤的光纤集成器件、激光器和传感器等领域。
📄 2018115212218 📂 G02B6_02 👤 桂林电子科技大学 📅 2018-12-12
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本发明提供的是一种纤维集成的高斯模分束/合束器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和多芯光纤3连接组成。所述高斯模分束/合束器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和多芯高斯模光纤3之间,两端分别熔接。所述高斯模分束/合束器在双包层光纤2与多芯高斯模光纤3的熔接点12处施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为多芯高斯模光纤3的基模。本发明可用于单芯高斯模与多芯高斯模之间高耦合效率的高斯模转换,可广泛应用于基于多芯光纤的多种应用,基于多芯光纤的光纤集成器件、光纤传感器和光纤激光器等领域。
📄 2018115212256 📂 G02B6_02 👤 桂林电子科技大学 📅 2018-12-12
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本发明提供一种基于同轴双波导光纤的微芯片细胞分选器。其特征是:由激光器(1、2、9)、声光调制器3、同轴双波导光纤连接器4和11、同轴双波导光纤5和8、微芯片6、微位移台7、拉曼光谱仪10、微处理器12、物镜13、CCD14和显示器15组成。同轴双波导光纤5的环形芯用于捕获细胞,对于捕获的细胞,同轴双波导光纤8的环形芯激发细胞的拉曼光谱,中间芯接收拉曼光谱信号;拉曼光谱仪10将接收到的拉曼光谱数据发送到微处理器12,微处理器12根据不同的拉曼光谱控制声光调制器3改变同轴双波导光纤5中间芯辐射的光强度,从而实现细胞的分选。本发明对于捕获的细胞,可以任意挑选并使其流向指定的微通道,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450907 📂 C12M1_00 👤 桂林电子科技大学 📅 2019-09-07
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本发明提供的是一种基于三芯光纤的细胞分选微芯片。其特征是:由底座1、光纤保护管2和9、下限位孔(3、8、10、14)、组织液注入管4和6、细胞注入管5、连接孔7、盖板固定槽11、废液排出管12、细胞排出管13、组织液通道16和18、细胞通道17、光纤通道19和28、废液通道20、废液池21、细胞分选通道(22、25、27)、细胞存放池(23、24、26)、上限位孔(29、35、33、32)、弧形缺口30、卡销板31以及盖板34组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450979 📂 C12M1_00 👤 桂林电子科技大学 📅 2019-09-07
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本发明提供的是一种用于光纤光动力细胞操纵的微芯片。其特征是:由底座1,鞘液池2,鞘液通道3,细胞通道4,细胞注入池5,主通道6,光动力操控区7,细胞及废液导出通道8,特斯拉微阀9,废液池10和11,细胞存放池12和13以及光纤通道14,盖板15,连接孔16和毛细钢管17组成。光动力操控区7的四周有粗糙的光反射消除壁,用于抑制反射光,消除反射光对光纤操纵细胞的影响。本发明可用于光纤对细胞多种方式的操纵及分选,可广泛用于细胞操纵、分选、分析等领域。
📄 2019108450926 📂 C12M1_00 👤 桂林电子科技大学 📅 2019-09-07
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本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微芯片。其特征是:它由底座1、下限位孔(2、7、9、13)、组织液注入管(3、5)、细胞注入管4、连接孔6、同轴双波导光纤固定管8、盖板固定槽10、废液排出管11、细胞排出管12、组织液通道(15、17)、细胞通道16、同轴双波导光纤通道18、废液通道19、废液池20、细胞分选通道(21、24、26)、细胞存放池(22、23、25)、弧形缺口28、上限位孔(29、31、32、33)、卡销板30以及盖板27组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450964 📂 C12M1_00 👤 桂林电子科技大学 📅 2019-09-07
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本发明提供的是一种可生成涡旋光及环形的同轴双波导光纤及其制备方法。其特征是:该光纤包含包层1、中央圆形少模纤芯2、螺旋纤芯3以及环形纤芯4。其中,少模纤芯2位于包层1的中央,螺旋纤芯3环绕在少模纤芯2上,环形纤芯4与少模纤芯2的中轴重合。一方面,由于螺旋纤芯3的周期性微扰,使得少模纤芯2传输的低阶线偏振模式(例如LP11模式5)可转化为高阶的相位涡旋模式,在光纤端生成涡旋光束6。另一方面,当向环形纤芯4耦合输入高斯光7(或者环形光)时,会在环形纤芯4中激发出环形传输模式,最终在光纤端输出环形光8。该光纤可通过直接热融旋转拉丝或先拉丝再热融扭转的方法制备。本发明可用于涡旋光束和环形光束生成及传输、光通信、光传感、光操纵等领域。
📄 2017110703365 📂 G02B6_02 👤 桂林电子科技大学 📅 2017-11-03
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本发明提供的是一种渐变折射率涡旋光纤及其制备方法。其特征是:所述光纤包含包层1和环形纤芯2。其中,环形纤芯2位于包层1的中央,包层1的折射率始终为常数,以包层中心为原点建立极坐标系(r,θ),则环形纤芯2的横截面折射率分布是方位角θ的周期性分布函数,而环形纤芯2沿着光纤纵向的折射率分布则呈现单螺旋或多螺旋状。由于环形纤芯2折射率的这种周期性微扰,使得环形纤芯2传输的低阶线偏振模式(例如LP01模式3,具有平面相位4)可转化为高阶的相位涡旋模式,在光纤端生成涡旋光束5(具有涡旋相位6)。该光纤可通过旋转拉丝或者先拉丝再热融扭转的方法制备。本发明可用于涡旋光束和环形光束生成及传输、光通信、光传感、光操纵等领域。
📄 2017110723975 📂 G02B6_028 👤 桂林电子科技大学 📅 2017-11-03
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本发明属于光纤技术领域,具体涉及的是一种可用于涡旋光束的生成及传输、光通信、光传感、光操纵等场合的三角芯涡旋光纤及其制备方法。一种三角芯涡旋光纤,光纤包含三角纤芯1和包层2,三角纤芯1位于包层2中央,该光纤通过沿光纤中轴加热旋转,三角纤芯在光纤纵向形成周期性三螺旋结构;当高斯光3输入到该光纤后,在三角纤芯中激发出多个低阶和高阶纤芯模式,形成多模式传输光4。与在先技术相比,本发明增加了一种周期性螺旋手性结构三角芯光纤及其制备方法,拓展了拓扑荷数为3或者其整数倍的涡旋光束的生成方法。
📄 2016101307336 📂 G02B6_02 👤 桂林电子科技大学 📅 2016-03-08
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本发明公开了一种俘能式钢管输电塔微风振动自适应扰装置,包括两个完全相同的扰结构,两者之间通过控制杆相连。扰结构包括固定单元、扰单元和储能控制组件,所述的扰单元包括设置在其外圈的两个大小不等的导流翼和设置在其径向面内的超磁致伸缩件,在超磁致伸缩件的端部密贴压电片;所述的固定单元两端间隔设置磁铁,超磁致伸缩件在变化磁场的作用下挤压压电片产电,储能控制组件储存电能并控制控制杆的转动速度。该装置可以根据不同风速自适应调节,自由旋转以适应复杂多变的多方向来,将风能转化为电能加以俘获利用,具有良好的应用前景。
📄 2022114801692 📂 F03D3_02 👤 山东大学 📅 2022-11-24
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发明 已授权

一种压裂用封堵剂的封堵能力测试方法

2018105924979 · 重庆科技学院
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发明 已授权

一种可视化支撑裂缝导流能力测试方法

2018103185262 · 重庆科技学院
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发明 已授权

一种纤维集成的高斯-环形模场适配器

2018115212218 · 桂林电子科技大学
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发明 已授权

一种纤维集成的高斯模场分束/合束器

2018115212256 · 桂林电子科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种基于同轴双波导光纤的微流芯片细胞分选器

2019108450907 · 桂林电子科技大学
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发明 已授权

一种基于三芯光纤的细胞分选微流芯片

2019108450979 · 桂林电子科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种用于光纤光动力细胞操纵的微流芯片

2019108450926 · 桂林电子科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微流芯片

2019108450964 · 桂林电子科技大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

渐变折射率涡旋场光纤

2017110723975 · 桂林电子科技大学
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发明 已授权

一种三角芯涡旋场光纤及其制备方法

2016101307336 · 桂林电子科技大学
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发明 已授权

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