SmartPack(正在申请专利)热交换器采用极其坚固的一体式铝制设计,没有互连管。SmartPack 具有业内最低的压降、显著的节能效果并保证露点。宽大的空气通道可降低空气速度,超大的慢流除雾器即使在部分空气流动时也能提供完美的冷凝水分离,气流内的露点传感器可改善控制,从而确保最佳露点性能。宽大的空气对空气部分和热屏蔽绝缘 (TSI) 有助于降低功耗。
在日益拥挤的空间领域,准确及时地确定新物体或机动物体的轨道参数变得至关重要。目前,任何传统的仅基于角度的初始轨道确定 (IOD) 算法都需要至少三次光学观测(每次提供两个独立的角度测量),且时间上相隔很远,才能表现良好。在本文中,我们描述了一种新的传感器加算法工程方法,即 AURORAS(高级单传感器快速轨道重建算法和传感)(正在申请专利),它将大大提高 IOD 的速度和准确性。我们通过同时测量(而不是估计)物体在某一时间点的角位置、角速度和角加速度,获得了定义轨道所需的最少六个独立参数,比目前的传统方法快得多。然后,我们继续描述光学传感器技术的革命以及实现这种方法的算法。我们还将 AURORAS 功能的性能与传统的 IOD 方法进行了比较,发现 AURORAS 在准确性和及时性方面比传统方法高出一个数量级或更多。我们还介绍了一种候选传感器的实际性能以及一种支持 AURORAS 方法的新型未来传感器设计(正在申请专利)。由于 AURORAS 具有差分特性(与许多传统路径积分 IOD 方法不同),因此它很容易应用于任何轨道区域,只要在特定时间点,重力势能可以沿观察者的视线指定。这包括地月环境。
MSA 绞盘坚固耐用、用途广泛且经济实惠,适用于在狭小空间内提升、降低和定位人员和材料。MSA 绞盘的最大载重量为 400 磅(181 千克),最大载重量为 620 磅(281 千克)(设计系数为 20:1),采用坚固的热塑性外壳,确保在最恶劣的环境中也能发挥高性能。绞盘提供符合人体工程学的一体式提手和独特的可折叠手柄,便于存放。正在申请专利的支架设计可实现轻松、快速的组装。
借助旋风效应,流体以切线方向进入滤清器外壳,而不是直接与滤清器相交。因此,油包裹滤清器表面,并以向下的螺旋流动模式分布在滤清器介质表面上。这项正在申请专利的功能可确保重度污染颗粒被带出并远离滤清器滤芯,从而防止孔隙过早堵塞。这些较重的颗粒将积聚在滤杯的内部和底部,具体取决于实际的流体流动条件,从而增加污垢容纳能力并将滤清器更换间隔时间延长 7-10%。
2022年3月31日使用SIO 2钝化层在硅上制造和处理石墨烯电子设备,等待专利办公室专利/申请号澳大利亚AU 2023242796 CANA CA CA 3246577中国CN 202380038942.6欧洲US 18/850,697 2022年10月17日,电子设备组件的纳米制定纳米构造,等待专利办公室专利/申请编号澳大利亚PCT/AU2C/AU2023/051025 2021 2021年12月1日,核酸的检测和量化专利局专利专利号/申请号澳大利亚/申请号2024-533095美国美国18/715,693 2022年11月11日,一种设备,系统和方法,用于感知流体样品的电子特性,申请专利专利/申请号澳大利亚PCT/AU2023/051141使用SIO 2钝化层在硅上制造和处理石墨烯电子设备,等待专利办公室专利/申请号澳大利亚AU 2023242796 CANA CA CA 3246577中国CN 202380038942.6欧洲US 18/850,697 2022年10月17日,电子设备组件的纳米制定纳米构造,等待专利办公室专利/申请编号澳大利亚PCT/AU2C/AU2023/051025 2021 2021年12月1日,核酸的检测和量化专利局专利专利号/申请号澳大利亚/申请号2024-533095美国美国18/715,693 2022年11月11日,一种设备,系统和方法,用于感知流体样品的电子特性,申请专利专利/申请号澳大利亚PCT/AU2023/051141
Juno ® Podz ™ 引领 LED 技术,采用正在申请专利的光引擎,LED 颜色选择直接集成到装饰模块中。尖端的混色技术可提供白光,设计为直接保持在黑体曲线上,同时无论 LED 颜色选择如何,都能保持高达 90+ CRI,实现卓越的显色性。可调光 LED 光引擎提供 120 伏特操作或通用 MVOLT 120-277V 操作选择。Juno Podz 效率极高,功耗仅为 9W,超过了最新 ENERGY STAR 和 T24 标准的所有效率性能标准。
在美国,更高比例的专利也未能进一步发展或失效。美国的专利具有特定性,这意味着许多衍生专利都是为了保护知识产权而申请的。此外,1980 年的《拜杜法案》鼓励对学术发明进行广泛的专利保护,即使这些发明最终没有实现商业化。这是因为联邦资助的学术发明者可以保留所有权,因此大学衍生公司可以在没有竞争的情况下将这些发明推向市场。申请政府支持通常需要专利,因此美国申请专利的便利性鼓励了进一步的专利保护,即使这些发明最终失效。
干涉的预期是专利局将确定哪个团队最先发明了 CRISPR 作为基因编辑工具。但出乎意料的是,结果竟然是发现“事实上不存在干涉”,专利局并没有确定谁是第一个发明者,而是仅仅决定 CRISPR 在真核细胞中的使用与 CVC 团队追求的在任何生物体中的广泛使用声明是分开申请专利的。换句话说,这两个团队的声明都可以成立,任何使用 CRISPR 的人都需要获得 CVC(ERS)的许可,只有在真核生物中使用 CRISPR 的人还需要获得 Broad 专利的许可。对于那些希望使用 CRISPR 并希望简化技术许可的团队来说,这个结果很难令人满意。