新开发的高输出 BLAM 雾化器采用了 Collison 雾化器的喷射雾化原理,该原理长期以来一直被公认为高效雾化各种液体的技术。然而,BLAM 依赖于一种新的、正在申请专利的设计,这种设计比 Collison 或其他现有设备更高效地生成气溶胶,无论是在单程配置还是再循环配置中。这种创新设计允许用户以高颗粒浓度和非常窄的颗粒尺寸分布产生液体气溶胶。BLAM 可用作现有 Collison 型雾化器的改装件。改装套件包装为许多 Collison 雾化器的直接喷嘴替代品。
弗劳恩霍夫 IAPT 的研究人员在项目过程中开发了多项创新。其中包括基于 2D 模板的三维植入物设计人工智能计算,目前这项技术已申请专利。工艺技术是另一项特殊的发展:由于植入物轴的结构非常精细,弗劳恩霍夫 IAPT 团队选择使用金属粘合剂喷射钛作为 3D 打印方法。这使得小型复杂的植入物能够以高精度制造。同时,轴的表面可以以更容易融入骨骼的方式构造。此外,该方法最大限度地减少了关节面的返工,关节面必须尽可能光滑和无摩擦。
Elite Motion® 推出了 Hypergear X®,这是传动系统发展史上的里程碑。这种先进的减速和倍增系统是多年研究和开发的成果,旨在超越传统减速器的极限,为性能和效率树立新标准。凭借其“正在申请专利”的技术,Hypergear X® 具有独特的能力,可以适应各种工业应用,从自动化和机器人到航空航天和可再生能源。它以各种传动比提供最佳动力传输,兼具坚固性和操作灵活性。除了卓越的性能外,Hypergear X® 还体现了我们对可持续发展的承诺。它降低了能源消耗并使用可持续材料,促进了更环保的工业运营。了解 Hypergear X® 如何改变您的运营,提高效率和可持续性。
所有学习课程的第一年学位课程。• 物联网卓越中心研究 • SAS(智能天线系统)卓越中心 • 计算基因组学卓越中心 • 设立一个单独的委员会来研究知识产权问题,并支持教师和学生申请专利并促进具有商业化意图的研究。• 以成功因素为旗帜为员工提供单独的门户网站,以开放和透明的休假管理系统为员工提供自助服务,以及员工自我评估流程,包括自愿的目标设定过程和员工绩效管理事宜。更加注重加强行业 - 研究所伙伴关系,设立一个由 IIPC 协调员和来自该机构所有部门的成员组成的单独委员会。
R110Xi4™ R110Xi4 打印机/编码器经久耐用、极其可靠,并针对大批量 RFID 操作进行了优化,可提供出色的灵活性和独特功能,例如自动校准和灵活的标签放置,从而大大简化设置。R110Xi4 的嵌体间距仅为 0.6 英寸/16 毫米(可能更窄),因此可以降低每张标签的成本,减少介质卷更换次数,从而提高运营效率,并加快吞吐量。 Zebra 正在申请专利的自适应编码技术可确保业界最高的编码精度。R110Xi4 可轻松在跨国部署,并可实现广泛的应用 - 从商品级标记和零售服装计划到托盘/箱体标签 - 可提供真正的投资保护。
st-Georges开发了新技术,并在几个高度潜在的子公司中拥有多元化的资产和申请专利知识产权的投资组合,包括:EVSX,北美领先的北美高级电池处理和回收计划; St Georges冶金,具有冶金研发及相关IP,包括从Spodumene中加工和回收高级锂;冰岛资源,包括高级黄金勘探项目,包括旗舰雷神项目; H2SX,开发了将甲烷转化为固体碳和绿松石氢的技术;魁北克勘探项目包括魁北克北岸的Manicouagan和Julie(CSM)项目,以及Lac St Jean的Notre-Dame Niobium Project。
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2021 年,美国能源部 (DOE) 改变了其利用能源部研究资金开发的技术许可政策,以扩大美国对能源部资助发明的制造要求的范围。然而,GAO 发现能源部没有评估该政策效果的策略或方法。特别是,能源部没有衡量该政策是否有可能增加美国对能源部资助发明的制造或公司开发这些发明的意愿的指标。国家实验室承包商、大学和利益相关者担心,由于新的要求,2021 年的政策可能会降低能源部资助的发明对潜在被许可人的吸引力。因此,国家实验室和大学可能不太可能为这些发明申请专利,尽管利益相关者指出现在还为时过早。
为复杂的地球科学领域做出贡献,主要研究水文地质学、地下水、矿产勘探、地质灾害/地球动力学等主题,使用先进的遥感数据分析,使用高分辨率/高光谱/微波卫星数据以及地球物理数据和先进的数据分析来解决地下水动力学、空间变异性、地下水影响评估及其对气候的影响等问题。科学家还需要利用高光谱和地球物理数据集研究印度重要矿产资源的勘探战略。此外,科学家还将在地质灾害领域开展研究,研究滑坡预测、喜马拉雅山构造应变测量和相关地震前兆研究等具体问题。科学家有望通过在高影响因子期刊上发表文章进行高价值研究,并在适用时申请专利。
有趣的是,在 2021 年左右,与辅助机器人相关的专利家族数量开始下降。与所谓的国际专利家族相比,所有专利家族的这种影响更为明显。国际专利家族对应于一项在两个或多个国家申请专利保护的发明。人们普遍认为,专利申请人认为这些专利家族的基础发明具有更大的经济潜力,因此倾向于扩大其地理商业化。2021 年至 2023 年间,辅助机器人的国际专利家族数量减少了 26%,而该领域所有专利家族的数量在同一时期减少了 30%。最近的下降可能是由于研发重点领域和重点之间的转变。在医疗技术的其他领域也观察到了类似的转变和优先事项的变化。