会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 34. 发明申请
    • PAPER CURRENCY STERILIZATION SYSTEM
    • 纸币消毒系统
    • WO2003073459A1
    • 2003-09-04
    • PCT/US2003/005800
    • 2003-02-25
    • MASYADA, Francis
    • MASYADA, Francis
    • H01J3/20
    • A61L2/04A61L2/02
    • A paper sterilization system (10) comprises a chamber (12) having one wall (17) with an input slot (20) and another wall (18) with an output slot (22). A conveyor system (24) is comprised of two co-acting belts, an upper belt (32) and lower belt (30), in facing contact. A plurality of rollers (34) are adapted to convey the belts in contact with each other and with paper through the chamber from the input slot to the output slot. A heating element (68) is adapted to increase the temperature to between about 150 and 400 degrees Fahrenheit. A pressure assembly (70) is adapted to increase the pressure to between about 1 and 4 atmospheres. Drive members (72) are adapted to drive the belt and paper at a speed sufficient to kill viral and fungal organism on paper moving through the chamber.
    • 纸张消毒系统(10)包括具有一个具有输入槽(20)的壁(17)和具有输出槽(22)的另一壁(18)的室(12)。 输送机系统(24)包括两个共同作用的带,即上带(32)和下带(30),面对接触。 多个辊(34)适于将彼此接触的带和纸通过室从输入槽输送到输出槽。 加热元件(68)适于将温度升高至约150至400华氏度。 压力组件(70)适于将压力增加到约1和4个大气压之间。 驱动构件(72)适于以足够的速度驱动带和纸,以便在移动通过室的纸上杀死病毒和真菌生物体。
    • 35. 发明专利
    • ИММЕРСИОННЫЙ МАГНИТНЫЙ ОБЪЕКТИВ ЭМИССИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА
    • RU2579458C1
    • 2016-04-10
    • RU2014148612
    • 2014-12-02
    • AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NPP ISTOK IM A I SHOKINA AO NPP ISTOK IM SHOKINA
    • ISAEV ALEKSEJ ALEKSEEVICH
    • H01J3/20
    • Изобретениеотноситсяк электроннымлинзам, аточнеек иммерсионныммагнитнымобъективам, иможетбытьиспользованоприформированииэмиссионногоизображенияисследуемогообъектаналюминесцентномэкранеэмиссионногоэлектронногомикроскопас большимэлектронно-оптическимувеличениемприизучениитопологииповерхности, например, термокатодов. Техническийрезультат - повышениеэлектронно-оптическогоувеличениябезизмененияоптическойбазымикроскопа, повышениекачестваэмиссионногоизображенияоченьмалыхразмерови обеспечениевозможностиработымикроскопав трехрежимах, аименно: электростатическом, смагнитнойфокусировкойи комбинированном. Иммерсионныймагнитныйобъективэмиссионногоэлектронногомикроскопасодержиткорпусс верхними нижнимполюсныминаконечникамиизмагнитопроводящегоматериалас продольнымканаломпооптическойосисистемы, взазоремеждукоторымиразмещенобъектодержательс объектом. Верхнийполюсныйнаконечник, являющийсяанодом, изолированныйоткорпуса, выполнениздвухчастейс разрывоммеждунимив видещелишириной Sвплоскости, перпендикулярнойоптическойоси. Нижнийполюсныйнаконечниквыполненс возможностьюосевогоперемещения. Нижняячастьверхнегонаконечниказакрепленанакорпусечерезизолятор, причемонавыполненаиздвухчастейс разрывоммеждунимив видещелишириной Sвплоскости, перпендикулярнойоптическойоси, приэтомчастисоединенымеждусобойметаллическимкольцомизнемагнитногоматериала. Верхнийнаконечникпомещенв экранирующийэлектрод, выполненныйизнемагнитногоматериала, ввидеусеченногоконуса, соосногооптическойоси, закрепленны
    • 39. 发明专利
    • DE3222275A1
    • 1982-12-30
    • DE3222275
    • 1982-06-14
    • NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
    • MORITA HIROFUMIHOSOKAWA TERUO
    • H01J37/141H01J29/46H01J29/64H01J29/74H01J37/14H01J37/147H01J37/30H04N3/16H01J3/26H01J3/20
    • A deflective focusing system includes a magnetic lens for focusing a charged particle beam, a plurality of rings made of magnetic material arranged substantially concentrically with the magnetic lens inside of the magnetic lens, the rings being arranged at spaced apart positions in the direction of the central axis of the magnetic lens so as to form a predetermined magnetic focusing field distribution, a one-stage electrostatic deflector having a plurality of deflection electrodes which are spaced apart in a circumferential direction of the magnetic lens, which are arranged substantially concentrically with the magnetic lens inside of the magnetic lens, and which extend in the direction of the central axis so as to form a predetermined electrostatic deflection field distribution, so that the charged particle beam passes through the concentrically arranged deflection electrodes to be deflected in accordance with a voltage applied to the deflection electrodes, and ring-like grounding electrodes disposed substantially concentrically with the magnetic lens on the object plane side and the image plane side of the electrostatic deflector along the passage of the charged particle beam. The electromagnetic field is adjusted by the deflector, the rings and the grounding electrodes to obtain small aberrations and a small landing angle.