专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种建筑施工自动除尘喷洒装置-CN202120879467.3有效
  • 王琦程;严鹏飞;夏健鹏;李志康 - 金陵科技学院
  • 2021-04-27 - 2021-12-07 - E01H1/08
  • 本实用新型公开了一种建筑施工自动除尘喷洒装置,包括防护箱,所述防护箱的底部固定连接有驱动箱,所述驱动箱的两侧均设有滚轮,所述防护箱的前端设有收集盒,所述收集盒的上方设有天线,所述防护箱的两侧均设有支撑杆,所述支撑杆的两端均固定连接有电动推杆,所述电动推杆的末端设有吸尘风扇,所述吸尘风扇的一侧固定连接有连接软管,所述连接软管的末端设有吸尘泵,所述防护箱的后端固定连接有水箱,所述防护箱的顶部设有缓冲盒,有益效果:通过利用防护箱内部的信号接收器和天线的配合使用,能够对本装置进行远程控制,使得在使用时,施工人员无需进入灰尘较重的施工场地,从而保证了施工人员的健康安全。
  • 一种建筑施工自动除尘喷洒装置
  • [发明专利]一种含氟芳香醚的合成方法-CN202110786122.8在审
  • 陈爱民;宋蔚昌;韩文锋;朱雨涛;严鹏飞;张苗苗 - 浙江诺亚氟化工有限公司
  • 2021-07-12 - 2021-11-09 - C07C41/06
  • 本发明公开了一种含氟芳香醚的合成方法,它将极性非质子溶剂、氟代苯酚以及碱性离子液体投入反应釜中,密封反应釜后用高纯氮气将釜内空气置换完全,搅拌下加热至反应温度,然后加入全氟烯烃,反应一定时间后冷却出料,所得混合溶液先用蒸馏水洗涤,静置分层,取下层有机相,用干燥剂干燥,然后精馏并收集120~200℃馏分,即得含氟芳香醚产物;取上层水相,浓缩除水后回收得到的碱性离子液体回用于反应中进行循环利用。在合成含氟烯醚的方法中,与现有技术中常用的固体碱催化剂(KOH、NaOH等)相比,本发明使用的碱性离子液体是一种催化效率高、易于与产物分离、环境友好的催化剂,可简化生产工艺和降低生产成本,具有很高的经济效益和工业化前景。
  • 一种芳香合成方法
  • [发明专利]一种准闭路软磁测量仪-CN201910326747.9有效
  • 严鹏飞;张恩潇;龚逸诚;严彪 - 同济大学
  • 2019-04-23 - 2021-10-08 - G01R33/12
  • 本发明涉及一种准闭路软磁测量仪,包括底座,还包括设置在所述底座上的支撑座和电动机,所述支撑座上设有可转动的转动杆,所述转动杆的一端固定设有转动轴并通过轮带与所述电动机的输出端连接,另一端固定连接样品固定件,待测样品缠绕有通电线圈并设在所述样品固定件中,所述通电线圈连接电源,在待测样品处设有竖直方向的磁场及霍尔传感器,所述电动机的控制端连接计算机。与现有技术相比,本发明将基于软磁直流测试技术,在b‑h测试条件下实现低间隙的准闭路转角测试,使软磁材料的剩磁指标尽可能的还原,提高了测量的准确性。
  • 一种闭路测量仪
  • [发明专利]一种热熔体型气液双相换热器-CN202010387759.5有效
  • 严鹏飞;尹泽诚;严彪 - 同济大学
  • 2020-05-09 - 2021-10-08 - F28D7/02
  • 本发明涉及一种热熔体型气液双相换热器,包括芯体、密封壁、引流组件和折流组件,其中芯体包括第一芯体和第二芯体,所述的第一芯体和第二芯体中均开设有多条气体流道和液体流道,所述的气体流道和液体流道均为3D螺旋形通道结构。引流组件将液体引入第一芯体中的液体流道,并将第二芯体的液体流道中的液体引出;折流组件将第一芯体中的液体流道中的液体折返流入第二芯体的液体流道中。与现有技术相比,本发明中的换热器在一次成型的基础上,显著的提升了换热效率,并可以大幅降低材料的使用率,并可根据需求调节气液比,极高的提升了换热效率并降低了材料的损耗,解决了现有换热器换热能力难以提升的技术瓶颈问题。
  • 一种体型气液双相换热器
  • [发明专利]一种气液双相换热器的增材制造方法-CN202010386874.0有效
  • 严鹏飞;尹泽诚;严彪 - 同济大学
  • 2020-05-09 - 2021-10-08 - B22F3/105
  • 本发明涉及一种气液双相换热器的增材制造方法,包括S1:设置粉末床熔融金属打印机的参数,装入金属原料粉末,载入气液双相换热器的3D模型,打印出材料的密度为所用金属密度的95%以上。S2:打印出气液双相换热器的底板及折流组件;S3:打印出密封壁和位于密封壁内部的芯体;S4:打印出盖体及位于盖体内的引流组件。S5:由下而上逐层打印完成后进行退火处理,以消除制品内的热应力,退火处理之后进行刻蚀或抛光,得到气液双相换热器成品。与现有技术相比,本发明打破了传统换热器加工过程的技术瓶颈,传热面积近似等于材料表面积,将材料利用率提升至近乎于100%,使得换热的面积显著提升。
  • 一种气液双相换热器制造方法
  • [发明专利]一种3D打印金属粉末振动筛-CN202010475391.8有效
  • 严鹏飞;李崇宇;严彪 - 同济大学
  • 2020-05-29 - 2021-09-03 - B22F1/00
  • 本发明涉及一种3D打印金属粉末振动筛,自下而上依次包括振动机座(1)、筛分组件(2)和加料器(3),所述筛分组件(2)包括筛分筒(201)以及设于筛分筒(201)内的多层筛网(202),所述筛分筒(201)的顶部与加料器(3)相连通,所述筛分筒(201)的底部置于振动机座(1)上,并设有多个沿径向分布的隔板(205)和出料管(203)。与现有技术相比,本发明实现了粒径筛分和流动性筛分的双重功能,避免筛分筒在振动过程中偏移或被甩出去,延长使用寿命,针对不同材质的金属粉末,筛网可根据要求进行更换,更换完即可投入使用,方便快捷,可有效防止金属粉末的损耗。
  • 一种打印金属粉末振动筛
  • [发明专利]一种热熔体型气液双相换热芯体结构-CN202010387728.X有效
  • 严鹏飞;尹泽诚;严彪 - 同济大学
  • 2020-05-09 - 2021-09-03 - F28D7/02
  • 本发明涉及一种热熔体型气液双相换热芯体结构,包括第一芯体和第二芯体,所述的第一芯体和第二芯体中均开设有多条气体流道和液体流道;所述的气体流道和液体流道均为3D螺旋形通道结构;所述的气体流道和液体流道对应的3D螺旋形通道的延伸长度方向相互垂直;待换热液体流穿第一芯体的液体通道后能够通过外设导向部件流入第二芯体的液体流道中;待换热气体通过气体流道依次流穿第二芯体和第一芯体完成气‑液换热。与现有技术相比,本发明中的热交换芯体在一次成型的基础上,显著的提升了换热效率,并可以大幅降低材料的使用率,并可根据需求调节气液比,极高的提升了换热效率并降低材料损耗,解决了传统换热芯体换热性能无法提升的瓶颈问题。
  • 一种体型气液双相换热芯体结构
  • [发明专利]一种激光选区增材制造的多孔成形方法-CN201911282096.4有效
  • 严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2019-12-13 - 2021-09-03 - B22F3/105
  • 本发明涉及一种激光选区增材制造的多孔成形方法,利用SLM 3D打印机的高能量激光束将三维模型切片后的二维截面上的金属合金粉末熔化过程中,在扫描间距不变的情况下,同时线性降低SLM 3D打印机的激光功率和扫描速度至两者预设值的10%‑30%,由下而上逐层打印,得到金属多孔组织块体的三维目标产品。与现有技术相比,本发明采用SLM 3D打印实现金属多孔材料的制备,使得目标产品的加工过程为增材制造过程,如此实现了原料的零损耗,同时避免了微孔被堵塞,保证了加工产品的性能;本发明中金属SLM多孔成形工艺相较一般的工艺火花明显变小的,特别是飞溅的火花可基本消失。
  • 一种激光选区制造多孔成形方法
  • [实用新型]一种电缆漏电绝缘监测装置-CN202023030508.6有效
  • 孙宇谭;严鹏飞;封光;张永元 - 华能沁北发电有限责任公司
  • 2020-12-16 - 2021-08-13 - G01R31/52
  • 本实用新型涉及漏电绝缘监测技术领域,公开了一种电缆漏电绝缘监测装置,包括支块和下环套,所述下环套支撑固定在支块的上方,下环套的上方通过合页安装有上环套,所述上环套和下环套的内部均固定有导电刷毛,导电刷毛为多个,且导电刷毛均匀的分布在上环套和下环套的内部,所述支块的前端左侧表面固定安装有线圈,线圈右侧的支块前端安装有指南针。本实用新型通过在支块前端表面的两侧安装有线圈和指南针,使导电刷毛在线缆外圈刷动,在存在漏电时,电流经过线圈和导线流至地面,线圈内产生的电流使线圈带有磁性使指南针发生转动,可以检测出漏电的情况,无需使用外接电保证了使用便捷性,同时节约了电能。
  • 一种电缆漏电绝缘监测装置

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