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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  • [发明专利]自动化集成高压压机及其控制方法-CN202310314433.3在审
  • 陆阳 - 北京高压科学研究中心;上海前瞻物质科学研究院
  • 2023-03-28 - 2023-08-15 - B01J3/06
  • 本发明提供一种自动化集成高压压机及其控制方法,属于高压和材料领域,支撑机构用于固定对顶压砧或压机部件;驱动机构与对顶压砧或压机部件连接,用于加压、保压或卸压;上料机构设在支撑机构的一侧,将待压的垫片或物料送入或移出压砧砧面区域;监测模块用于获取驱动机构的压力参数以及对顶压砧或压机部件对应的工作参数,将压力参数和工作参数传输至控制模块;控制模块根据压力参数和工作参数,控制上料机构、驱动机构与支撑机构配合对垫片或物料进行高压等条件下的处理。本发明采用少量多次的策略,可以实现较高压力下低成本地批量制备材料,更适合对单个样品的尺寸或体积要求不高的情况,降低了高压设备的制备成本和生产成本。
  • 自动化集成压压及其控制方法
  • [发明专利]一种基于杂化材料进行信息存储的方法-CN202211217140.5在审
  • 郭嵩蒿;吕旭杰 - 北京高压科学研究中心
  • 2022-10-01 - 2023-04-14 - G11C16/04
  • 本发明属于信息存储技术领域,具体涉及一种基于杂化材料进行信息存储的方法。本发明所述基于杂化材料进行信息存储的方法,包括对杂化材料施加外力进行驱动以使所述杂化材料呈现荧光态或无荧光态的步骤,从而实现双态或三态信息存储,仅通过向选定杂化材料进行外力驱动的方式,即可以利用杂化材料中不同组分之间的能级差,实现在外力驱动下的能带匹配方式的转换,使得所述杂化材料表现出组分荧光态或无荧光态,一个存储单元内具有两种或三种状态,可用于存储双态或三态数据。
  • 一种基于材料进行信息存储方法
  • [发明专利]时间分辨显微拉曼光谱采集系统-CN202211198641.3在审
  • 陶仁彪;江润泽;杜治学;方正军;张立飞;毛河光 - 北京高压科学研究中心
  • 2022-09-29 - 2023-02-03 - G01J3/44
  • 本申请公开了一种时间分辨显微拉曼光谱采集系统。时间分辨显微拉曼光谱采集系统包括脉冲激光器、入射光学模块、出射光学模块、光谱仪、时间分辨单光子相机、延迟模块和数据处理模块。延迟模块用于根据脉冲激光器发射的入射脉冲激光控制时间分辨单光子相机延时同步采集检测脉冲激发光谱。入射光学模块包括沿入射光路设置的准直器、第一滤波片、中性密度滤波片和显微镜头。由延迟模块控制的时间分辨单光子相机可以提高光谱采集系统采集拉曼光谱过程中的时间分辨率至皮秒级别。通过调整入射光学模块的入射光功率和光斑大小,可以提高激发光的光谱采集空间分辨率。同时,所用时间分辨单光子相机单光子计数功能可以有效提高采集光谱信噪比。
  • 时间分辨显微光谱采集系统
  • [发明专利]一种电化学纳米压腔-CN202011575409.8有效
  • 高翔;陈永金;杨文革 - 北京高压科学研究中心
  • 2020-12-28 - 2023-01-10 - B01J3/00
  • 本发明提供一种新型电化学纳米压腔技术,包括:微型电池系统和控制系统。其基本工作原理为:采用可嵌入离子的电池负极材料包覆目标纳米尺度样品材料,使其形成核壳结构,通过控制系统精确控制壳层电极材料进行电化学反应,引起壳层材料的离子嵌入(膨胀)或脱出(收缩),实现对所包覆样品的压力效应。采用该纳米压腔技术,针对被包覆纳米样品材料可实现百万大气压级别的压缩,同时可实现原位连续增压‑减压,具备压力大小精确可控、操作简单、可重复性好的优点,且制备工艺简单、成本低,可广泛用于多种固态材料的微观高压科学原位或非原位实验及其他相关实验研究。
  • 一种电化学纳米
  • [发明专利]一种阵列式温度压力协同传感器及应用方法-CN202110732143.1有效
  • 陈吉堃;董洪亮;崔雨晨;王寯越;毛河光 - 北京科技大学;北京高压科学研究中心
  • 2021-06-29 - 2022-08-26 - G01D21/02
  • 本发明的实施例公开一种阵列式温度压力协同传感器及应用方法,属于传感器的技术领域。该阵列式温度压力协同传感器包括由不同对温度压力同时敏感的探测材料组成的探测阵列,该探测阵列中每个敏感的探测材料具有不同的电阻‑温度‑压力变化关系。该应用方法是通过选择具有不同阻‑温‑压变化关系的不同稀土元素的稀土镍基氧化物,从而建立以拟探测环境中温度、压力为未知数的方程组并求解,从而实现对环境中温度、压力的同时准确探测。本发明能够通过不同阻‑温‑压变化关系的特性建立以拟探测环境中温度、压力为未知数的方程组并求解,同时获取高压、宽温域等复杂环境中的温度、压力信息,其可应用于深海探索、深地探索等场景中的温度压力探测。
  • 一种阵列温度压力协同传感器应用方法
  • [发明专利]一种透射电镜原位压缩装置-CN202011575433.1在审
  • 高翔;陈永金;杨文革 - 北京高压科学研究中心
  • 2020-12-28 - 2022-07-01 - G01N23/02
  • 本发明提供一种透射电镜原位压缩装置,包括:透射电镜样品杆、样品杆载样台和控制系统,所述样品杆载样台的输入端通过电源线连接控制系统,所述样品杆载样台的输出端连接透射电镜样品杆,所述透射电镜样品杆用于放置待压缩样品材料;所述样品杆载样台用于对所述透射电镜样品杆上放置的样品材料进行电化学反应。通过合成制备获得由电池负极材料包覆待压缩样品材料而形成核壳结构,然后通过电化学反应控制离子嵌入包覆层负极材料,引起包覆层体积膨胀,进而实现向内压缩被包覆的样品材料。
  • 一种透射原位压缩装置
  • [发明专利]基于动态加载的物性表征系统及方法-CN202111532131.0在审
  • 林传龙;王毫;李俊龙;李梅 - 北京高压科学研究中心
  • 2021-12-14 - 2022-04-05 - G01N3/08
  • 本发明提供一种基于动态加载的物性表征系统及方法,包括:依次连接的动态加载装置、信号发生装置以及物性表征装置;所述动态加载装置用于动态驱动快速实现金刚石对顶砧内待检测样品压力的变化;所述信号发生装置,用于产生所述电压信号并同步传输至所述动态加载装置和物性表征装置,使物性表征和动态加载同步实现;所述物性表征装置,用于基于所述同步信号展示所述待检测样本在压力变化下的物性表征,所述物性表征与动态加载同步实现;所述物性表征装置的时间尺度范围为秒‑微秒。本发明能够实现动态加载在秒‑微秒的时间尺度范围的快速加载,并且实现动态加载和物性表征的同步实现。
  • 基于动态加载物性表征系统方法
  • [实用新型]金刚石压机-CN202121695969.7有效
  • 毛河光;束今赋 - 北京高压科学研究中心
  • 2021-07-26 - 2022-01-04 - G01N3/18
  • 本实用新型涉及一种金刚石压机,包括:第一压件机构、第二压件机构、多个用于连接固定第一压件机构和第二压件机构的定位件以及多个用于对第一压件施加压力的施压件;定位件环形间隔布置在第一压件机构和第二压件机构之间,同时施压件对应定位件的设置位置也环形间隔布置在第一压件机构和第二压件机构之间,其中施压件相对设置在定位件的设置位置的内侧。本实用新型提供的金刚石压机轻便小巧;提升了单晶X射线衍射测试的信号采集角度范围和收集效率;满足侧向X射线衍射实验所需角度范围;便于样品表征和器件构建;可以适配高分辨率、放大倍数大的显微物镜;轴向和侧向X射线入射和接收都可以非常靠近样品,可减少信号背景噪声;降低了金刚石破碎的风险。
  • 金刚石
  • [发明专利]一种Cr-V-Co-Ni合金及制备方法-CN202010408870.8有效
  • 缑慧阳;王玉辉;陈真 - 北京高压科学研究中心;燕山大学
  • 2020-05-14 - 2021-11-16 - C22C30/00
  • 本发明公开了一种Cr‑V‑Co‑Ni合金,属于合金材料技术领域,合金的成分为Cr0.5V0.5CoNi、Cr0.25V0.75CoNi或Cr0.75V0.25CoNi;所述合金具有完全再结晶的超细晶γ+σ双相组织,σ相在面心立方的基体中析出且呈现二元尺寸分布。本发明还公开了一种制备上述合金的方法。本发明的有益技术效果是:合金具有σ+γ的双相;退火后在面心立方的基体中析出了致密的σ相,且σ相呈现二元尺寸分布,从几十个纳米到微米级别,从而形成弥散强化;在低温和高温(特别是77K和573K,873K)性能远优于其他高温合金,比如镍基超合金,面心立方金属间化合物,钛合金等;该合金具有很好的热加工以及冷加工性能。
  • 一种crconi合金制备方法

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