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]一种船用电泵的系统总成及其工作方法-CN202010420248.9在审
  • 王岩;闫伟光;刘啟元;刘建华;蒋彤;王世宏;何东海 - 天津加马电潜泵有限责任公司
  • 2020-05-18 - 2020-09-15 - F17D1/14
  • 本发明提供了一种船用电泵的系统总成及其工作方法,属于液体泵送设备领域,包括管道泵吸入口管道和滑片泵吸入口管道,管道泵吸入口管道的下部设有分支,分支上设有电动潜液泵,管道泵吸入口管道的下端设有底阀,底阀和电动潜液泵均对应船内液体罐底部设置,底阀为只向管道泵吸入口管道内部打开的单向阀,电动潜液泵的上部与防爆管道泵的输入端连通,防爆管道泵的输出端与集油管道连通;滑片泵吸的上端伸出船甲板设置且与真空滑片泵的输入端连通,真空滑片泵的输出端与集油管道连通设置。本发明实现了正压输送液体到防爆管道泵的吸入管道中,彻底地解决了负压输送液体时,产生的气阻问题,而且成本低,功率大。
  • 一种用电系统总成及其工作方法
  • [发明专利]一种HER电化学催化剂的制备与运用-CN201711233904.9有效
  • 赵振路;张梓微;马孔硕;蒋彤;赵曰灿;侯树平 - 济南大学
  • 2017-11-30 - 2020-07-24 - B01J27/185
  • 本发明公开了一种新型HER电化学催化剂的制备与运用,包括以下步骤:S1、银纳米粒子的合成;S2、银金多孔中空纳米壳的合成;S3、在金属粒子表面合成MOF;S4、样品的煅烧与磷化。该新型HER电化学催化剂的制备与运用,具有plasmonic增强效应,且结合球壳外还有一层FeP,能够进一步降低起始超电势,因此相对来说具有更加优良的电化学催化性能和稳定性,由于材料本身所具有的特殊结构,在光照的条件下,光照性能相对其他材料有更大程度的加强作用,在电势为‑0.5V的条件下,合成的Ag‑AuHPNSs@FeP的光电流最大,另外,Ag‑AuHPNSs@FeP的起始电势为108mV,塔菲尔曲线斜率为108mVdec‑1,相对其他材料均为最小,从而使得由此得到的新能源催化剂的催化效率得到提高。
  • 一种her电化学催化剂制备运用
  • [外观设计]包装盒(紫苜蓿营养挂面)-CN201930644407.1有效
  • 蒋彤;杨庆龙 - 北京东方倍力营养科技有限公司
  • 2019-11-21 - 2020-06-19 - 09-03
  • 1.本外观设计产品的名称:包装盒(紫苜蓿营养挂面)。2.本外观设计产品的用途:用作包装盒,例如,用于包装挂面。3.本外观设计产品的设计要点:在于设计1的形状和图案的结合,以及设计2和设计3的形状、图案和色彩的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计2主视图。5.各设计的仰视图无设计要点,省略各设计的仰视图。6.指定设计1为基本设计。7.设计2和设计3请求保护色彩。
  • 包装苜蓿营养挂面
  • [外观设计]包装盒(复合果蔬营养食品)-CN201930644017.4有效
  • 蒋彤;杨庆龙 - 北京东方倍力营养科技有限公司
  • 2019-11-21 - 2020-06-19 - 09-03
  • 1.本外观设计产品的名称:包装盒(复合果蔬营养食品)。2.本外观设计产品的用途:用作包装盒。3.本外观设计产品的设计要点:在于设计1的形状和图案的结合,以及设计2、设计3的形状、图案和色彩的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计2主视图。5.设计3的左、右、俯、仰视图与设计2相应的正投影视图相同,省略设计3的左、右、俯、仰视图。6.指定设计1为基本设计。7.设计2、设计3请求保护色彩。
  • 包装复合营养食品
  • [发明专利]一种应用于超级电容器的纳米复合材料的制备方法-CN201711233701.X有效
  • 赵振路;蒋彤;王建荣;周欣俞;张梓微;赵曰灿;杨萍 - 济南大学
  • 2017-11-30 - 2019-04-30 - H01G11/24
  • 本发明公开了一种应用于超级电容器的纳米复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、聚苯胺纳米纤维的制备;S2、双金属氧化物的制备;S3、聚苯胺与铁酸钴双金属氧化物复合材料的制备;S4、复合材料/泡沫镍电极片制备。该应用于超级电容器的纳米复合材料的制备方法,解决了以往出现的铁钴双金属氧化物导电性能差的缺陷,以获得良好的储能特性的超级电容器材料,电极材料表现出高达2194F/g的比电容,以及良好的倍率特性,在20A/g的电流密度下仍然达到1080F/g,要优于以往报道中铁酸钴纳米复合材料的比电容性能,且通过与导电高分子聚合物复合,提高了材料的导电性,更利于材料实现产业化,是非常有潜力的超级电容器材料。
  • 一种应用于超级电容器纳米复合材料制备

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