申请号
讲师,硕士,1982年8月出生于宁夏中卫,2003年7月宁夏大学机械设计制造及其自动化专业本科毕业,2006年3月上海交通大学机械设计及理论专业噪声控制方向硕士毕业,2006年4月至今任教于宁夏大学机械工程学院,2011年9月考入上海交通大学机械与动力工程学院攻读博士学位。 主要从事噪声控制领域的研究,在《机械科学与技术》和《环境工程》等刊物上发表论文4篇,获得发明专利2 项,主持宁夏大学青年教师科研启动项目1项,是上海市重大科技攻关项目-都市交通噪声控制关键技术研究的主要完成人之一,博士入学以来参与横向课题1项。 [2]刘秀娟.控制交通噪声声屏障的发展历程及发展趋势,中国科技信息,2007.22,78-79; [3]刘秀娟.单层变腔深微穿孔板吸声体的一种理论近似算法,工程建设与设计,2009.3,58-61; [4]刘秀娟,蒋伟康. 非等厚空腔微穿孔吸声结构的声学特性研究,机械科学与技术,2010.29(6),755- 夏银川. [2]蒋伟康,严莉,刘秀娟.微孔泡沫双面吸声型超薄声屏障,发明专利(申请号: [1]2004.5~2005.12 上海市重大科技攻关项目: 都市交通噪声控制关键技术研究主要完成人;
2019年英国商标注册流程是怎样的? 【商标资讯】2019年英国商标注册流程,随着我国的不断发展,越来越多的企业的业务范围已经不再限于国内了,现在很多的企业已经将自身的产品远销到了海外,那么2019年英国商标注册流程是怎样的? (1)注册英国商标申请:把资料准备齐全之后,提交到英国商标专利局,英国商标专利局在收到商标注册申请后,会进行形式审查以确定该商标是否符合商标注册的基本要求,如果符合,英国商标专利局将会签发商标的注册日期,并且在商标申请提交之后的一个月内发给申请人一份商标受理通知书。 (2)形式审查:申请递交后审查员会对提交的申请文件、商标图样、委托书等文件进行的合法性审查;符合规定的,将授予申请日和申请号。 (3)实质审查:根据法律审查商标是否具备有可注册性、是否与在先注册的商标相同或近似、是否违背商标法的禁用条款
AUTOCAD是世界领先的计算机辅助设计软件提供商AUTODESK公司的产品,它开创了绘图和设计领域的一个新纪元,它拥有数以百万计的具有巨大基础的用户群体,广泛应用于机械、电子、土木、建筑、航空、航天、轻工、纺织等行业,多年来积累了无法估量的设计数据资源。受到世界各地工程设计人员的青睐。 AUTOCAD2006是AUTODESK公司推出的最新版本
1、瑞士的第一部商标法颁布于1890年9月26日。1993年4月1日该商标法经瑞士议会批准修订。1995年5月该法经再次修订,并于1995年7月1日正式实施至今
1. 签订代理委托书、协议书,提供技术交底书、发明人、申请人信息个人申请提供身份证复印件。 3. 代理人根据申请人提供的技术交底书起草申请文件。 4. 申请文件经申请人确定后,上交国家知识产权局,获得手里通知书、申请日和申请号
搜索专利查询网站,点击进去。根据你需要查询的是中国的专利还是国外的专利而定,选择适合你的将你专利的名称、专利号或者你的名字输入进去就可以了,如专利名称“中国专利”,点击搜索后,就会出现相应的专利审核状态,你就可以观察到你的专利在哪个审核阶段。 如使用发明人名字作为关键词搜索,如“xxx”,输入后点击搜索,就可以看到你的专利审核状态,如“授权”专利和“审中-实审”状态
该专利摘要显示:本实用新型公开的一种玻璃幕墙用铝合金扶手, 【】据启信宝,专利申请号为CN202123055204.X。 降低了拆装成本,显著提高拆装玻璃幕墙铝合金扶手的工作效率,专利权人为斯特龙, ,方便、快捷,通过螺丝将铝合金扶手插芯与幕墙铝合金立柱直接固定,所述铝合金扶手插芯通过所述螺丝与幕墙铝合金立柱固定连接,专利类型为中国实用新型专利,所述铝合金扶手插芯位于所述铝合金扶手本体内部,本实用新型通过铝合金扶手本体、铝合金扶手插芯、铝合金扶手扣盖的设计及相互配合,。 所述铝合金扶手本体与所述铝合金扶手扣盖两侧相应连接成闭腔结构,发明人是张龙、马青、殷世杰、王瑞欣,专利名称为“一种用铝合金扶手”,包括铝合金扶手本体、铝合金扶手插芯、铝合金扶手扣盖、,确保了铝合金扶手的稳定,可以在任意位置拆装
5月11日,珍宝岛发布公告,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸二甲双胍片(0.25g)的《药品补充申请批件》,该产品通过了仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸二甲双胍片(0.25g)是珍宝岛研发工作取得的又一阶段性新成果,也是珍宝岛第二个通过一致性评价的品种。 截至目前,国家药监局药审中心已受理39个盐酸二甲双胍片的一致性评价申请,并以批准了25个申请号,包括21个盐酸二甲双胍片(0.25g)和4个盐酸二甲双胍片(0.5g)
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当前稀有人参皂苷原料来源受限、反应合成步骤繁琐、成本高、纯度低、产率低,导致人参皂苷单体市场价格高昂。 本项目经过深入的挖掘,找到了多种人参皂苷生物合成中高效且特异的酶,在此基础上,基于合成生物学的方法,将合成人参皂苷的生物途径构建到酿酒酵母中并进一步优化其结构,从而得到了可高效生产人参皂苷及苷元的酿酒酵母工程菌株。本项目可以以单糖为底物一步发酵生产皂苷元(如原人参二醇、原人参三醇、齐墩果醇、香树脂)及稀有人参皂苷(如Rg3、Rh2、CK、F1、Rh1、Rf、Rg2等),也可以皂苷元或便宜易得的人参皂苷为底物发酵生产高价值的稀有人参皂苷
