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]纤维用引导件及其制造方法-CN202210774551.8在审
  • 神野亮 - 汤浅糸道工业株式会社
  • 2022-07-01 - 2023-02-28 - D01D11/04
  • 提供一种使在滑动的丝线上产生的摩擦在整个滑动面上均匀的纤维用引导件及其制造方法。纤维用引导件(1)在纺丝后将多根丝线捆束的状态下对沿延伸方向向一方向移动的丝线(Y)进行引导。纤维用引导件(1)具有由烧结体构成的主体(2),主体(2)具有供移动途中的丝线(Y)的延伸方向上的一部分滑动的滑动面(5)。滑动面(5)在其表面具有比丝线(Y)微小的凹凸形状(10),凹凸形状(10)构成为,使包含与丝线(Y)相接触的接触部位(11a)的接触面(11)与滑动面(5)被切削而比接触面(11)凹陷的凹部(12)有规则性地交替连续配置,接触面(11)的高度位置对齐。
  • 纤维引导及其制造方法
  • [发明专利]络交装置以及丝线卷取机-CN202210683095.6在审
  • 水谷光范;神野亮 - 日本TMT机械株式会社;汤浅丝道工业株式会社
  • 2022-06-16 - 2023-01-17 - D02J1/08
  • 本发明涉及络交装置以及丝线卷取机,在对多根丝线施加络交的络交装置中,降低多个喷嘴间的流体的流速偏差。络交装置具备:多个喷嘴,沿着排列方向排列配置,用于向多根丝线分别喷吹压缩空气;以及供给流路,构成为向多个喷嘴供给压缩空气。供给流路具有:流入路,至少沿着排列方向延伸;腔室,在压缩空气的流动方向上配置在流入路与多个喷嘴之间,沿着排列方向以及高度方向延伸;以及弯曲流路,在流动方向上配置在流入路与腔室之间,从排列方向朝向高度方向弯曲。至少在弯曲流路中设置有1个以上的整流翅片,该整流翅片沿着高度方向延伸且被配置成在从流入路延伸的延伸方向观察时至少一部分与开口(弯曲流路的入口)重叠。
  • 装置以及丝线卷取
  • [实用新型]交络形成处理装置-CN201520839969.8有效
  • 神野亮;山本静雄 - 汤浅丝道工业株式会社
  • 2015-10-27 - 2016-06-15 - D02J1/08
  • 本实用新型所要解决的技术问题是,提高就压缩空气的使用流量而言的交络形成处理的效率。交络形成处理装置的通路形成部件(30)具有丝束通路(32)和空气喷射孔(34)。丝束通路呈隧道状,由沿作为丝束之运动方向的沿丝束运动方向(M)延伸的第1槽部(42)和第2槽部(52)对接形成。第1槽部具有一对第1肋壁(44)和第1底壁(46),一对第1肋壁相互平行且相向,第1底壁呈平面状,与两第1肋壁相连。第1槽部的槽深在上游部及中游部沿着丝束运动方向保持一定,在下游部朝着丝束运动方向逐渐变深。第1槽部的槽宽在上游部朝着丝束运动方向逐渐变宽,在中游部和下游部沿着丝束运动方向保持一定。第2槽部具有上游部和下游部对称的结构。
  • 形成处理装置
  • [实用新型]油嘴-CN201520840068.0有效
  • 山本静雄;神野亮 - 汤浅丝道工业株式会社
  • 2015-10-27 - 2016-06-08 - D01D5/096
  • 本实用新型提供一种耐磨损性优异,并且受到外部冲击也不容易破损的油嘴。为此,本实用新型提供的油嘴(21)具有,引导丝束Y的导丝槽(31),在导丝槽(31)上形成喷出油剂的出油孔51并由陶瓷制的内侧部件(23),覆盖内侧部件(23)外表面的合成树脂制的外侧部件(25)。
  • 油嘴
  • [发明专利]一种吸湿剂及其制造方法应用-CN201010607742.2有效
  • 裴丽霞;张立志;神野亮;木户照雄 - 华南理工大学;日本大金工业株式会社
  • 2010-12-27 - 2011-07-06 - B01D53/28
  • 本发明公开了一种吸湿剂及其制造方法与应用,该吸湿剂包括吸湿性无机多孔材料,以及聚苯乙烯磺酸钠或由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇;所述聚苯乙烯磺酸钠和所述由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇的任何一个附着在所述吸湿性无机多孔材料的表面;所述吸湿性无机多孔材料是平均孔径为5nm以上的硅胶;所述的羟基丁二酸交联的聚乙烯醇中羟基丁二酸与聚乙烯醇的质量比为1∶10~1∶4。该吸湿剂具有吸水量大、吸湿选择性高的特点,对水分的吸附能力强、对甲苯、乙醛等异味成分的吸附能力低。通过简单的搅拌、过滤、干燥可获得聚苯乙烯磺酸盐或由羟基丁二酸交联的聚乙烯醇附着在无机多孔材料表面上的吸湿剂。该吸湿剂可用于调湿装置、加湿装置和换气装置。
  • 一种吸湿及其制造方法应用
  • [发明专利]除湿单元以及该除湿单元采用的吸附用元件-CN02829366.5无效
  • 末冈敬久;喜冠南;神野亮 - 大金工业株式会社
  • 2002-07-22 - 2005-07-13 - F24F3/14
  • 具有载有吸附剂的第一通风道(3)的吸附用元件(1)与具有第二通风道(4)的冷却用元件(2)交互叠加构成的除湿单元中,吸附用元件(1)的第一通风道(3)与冷却用元件(2)的第二通风道(4)间隔一块板材(P)相邻设置。采用上述构造,对比例如以往两通风道(3、4)间隔两块板材相邻设置的构造,能够提高两通风道(3、4)间的传热性能,吸附热的吸收除去作用,从而使除湿单元长期维持高水准除湿能力。另外,由于第一通风道(3)与第二通风道(4)之间板材的间隔数减少,能够实现除湿单元高度方向的压缩化,且由于构件件数减少可实现低成本化。
  • 除湿单元以及采用吸附元件
  • [发明专利]除湿单元-CN02829364.9无效
  • 末冈敬久;喜冠南;神野亮 - 大金工业株式会社
  • 2002-07-24 - 2005-07-13 - F24F3/14
  • 一种除湿单元,由具备数个第1通风道(3)的吸附用元件(1)与具备数个第2通风道(4)的冷却用元件(2)交替叠层而成,在冷却用元件(2)的平面方向内侧设置开口部(24),使之呈框状,使冷却用空气(Ab)流过该开口部(24)。采用如此构成,由于开口部(24)的存在,使第2通风道(4)的长度变短,可降低冷却用空气(Ab)的压力损失,增加其流量。另外,在开口部(24)部分,冷却用空气(Ab)直接与吸附用元件(1)接触,提高了二者间的传热效率。冷却用空气(Ab)的流量增加再加上传热效率提高,促进了对吸附热的散热作用,使除湿单元长期具备高水平的除湿能力。
  • 除湿单元
  • [发明专利]空调装置-CN02814059.1无效
  • 菊池芳正;薮知宏;神野亮 - 大金工业株式会社
  • 2002-07-18 - 2004-09-08 - F24F3/14
  • 空调装置中设有两个吸附部件(81,82)。该空调装置交替着进行边在第一吸附部件(81)中将空气除湿边再生第二吸附部件(82)的动作、和边在第二吸附部件(82)中将空气除湿边再生第一吸附部件(81)的动作。空调装置中还设置有制冷剂回路。该制冷剂回路,以再生热交换器(92)为冷凝器,以第一或者第二冷却热交换器(93,94)作蒸发器而进行冷冻循环。例如,在第一吸附部件(81)中夺取了吸附热的空气,又在再生热交换器(92)被进一步加热,然后才导入到第二吸附部件(82)中。第二吸附部件(82)由此而得到了再生。
  • 空调装置
  • [发明专利]空调装置-CN99814522.X无效
  • 朴春成;吉见学;坂本隆一;米本和生;三科正太郎;神野亮 - 大金工业株式会社
  • 1999-12-09 - 2003-10-01 - F25B9/06
  • 按顺序用管路连接压缩机(21)、热交换器(30)、水分除去器(22)及膨胀机(23),构成热源方面的系统。压缩机(21)吸入室外空气和换气用的排出空气并将其压缩。压缩空气用热交换器(30)与调和用空气进行热交换。此压缩空气用水分除去器(22)除去水蒸气。以后,压缩空气用膨胀机(23)膨胀,成为低温空气,被向室外排出。另一方面,通过入口管路(43)向热交换器(30)输送调和用空气。此调和用空气是混合换气用的供给空气与室内空气后之物。在热交换器(30)中,调和用空气与压缩空气热交换而被加热。还有在加湿部分(42)中,调和用空气被加湿,此后,向室内供给调和用空气,进行供暖。
  • 空调装置
  • [发明专利]空气调节装置-CN99814515.7无效
  • 朴春成;吉见学;坂本隆一;米本和生;三科正太郎;神野亮 - 大金工业株式会社
  • 1999-12-09 - 2002-01-09 - F25B9/00
  • 顺序地管道连接压缩机(21)、热交换器(30)、水分除去器(22)及膨胀机(23)构成循环侧系统(20)。压缩机(21)吸入并压缩室内空气和换气用的供给空气。被压缩的压缩空气在热交换器(30)中与换气用的排出空气热交换而被冷却。被冷却的压缩空气在水分除去器(22)中被除去水蒸气。该水分除去器(22)具有分离膜,不凝结地使压缩空气的水蒸气分离。然后,压缩空气在膨胀机(23)中膨胀,成为低温空气供给到室内。另外,在热交换器(30)中送入用加湿冷却器(41)冷却的排出空气。另外,在热交换器(30)中,加湿部(42)也利用由加湿部(42)供给的水分的蒸发潜热冷却压缩空气。
  • 空气调节装置

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