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]一种烟丝热风变温干燥装置-CN201420252700.5有效
  • 朱文魁;段鹍;陈良元;常纪恒;李斌;刘斌;林慧 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2014-05-16 - 2014-10-29 - A24B3/04
  • 一种烟丝热风变温干燥装置,包括烟丝干燥箱以及与烟丝干燥箱相连通的湿热空气控制及输送系统,其特征在于:烟丝干燥箱通过一保温插板分隔成两个干燥温度不同的高、低温干燥室;所述湿热空气控制及输送系统包括空气压缩机、湿度控制系统以及两组空气加热器构成,所述湿度控制系统由蒸汽发生器、加热套、蒸汽输入泵以及温度控制仪组成,两组空气加热器分别与高、低温干燥室连通以实现变温加热;在烟丝干燥箱中设置有盛料器以及温湿度探头。本实用新型是一种在对流传热方式下的固定床式烟草湿热处理装置,利用本装置可以实现烟丝的变温干燥,能够满足较全面的分析测试要求,最终为烟丝的变温干燥工艺的研究提供技术支持。
  • 一种烟丝热风干燥装置
  • [发明专利]微波流化床热风联合干燥实验装置-CN201410274838.X有效
  • 朱文魁;许冰洋;于川芳;李斌;潘广乐;陈良元;王兵 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2014-06-19 - 2014-09-10 - F26B3/08
  • 一种微波流化床热风联合干燥实验装置,其特征在于:包括塔式流化床、布置在塔式流化床侧壁上的微波干燥装置以及连接在塔式流化床底部的热风干燥系统,微波干燥装置由微波发生器和微波控制器组成;热风干燥系统由热风加热器、温控仪、蒸汽发生器、湿度检测仪以及压缩气源构成。利用本发明的装置不仅使物料温度短时间内快速升温,受热均匀,提高微波能吸收的均匀性,而且设备自动化程度高、占地面积小、操作安全简便。干燥过程中微波能以其高速的分子振动激发极性分子不停地改变取向而产生非热效应,加速干燥过程,对有效成分大多为苷类,萜类内酯和挥发油的物料(如烟草)有很好的保护作用,以保证干燥物料的品质。
  • 微波流化床热风联合干燥实验装置
  • [发明专利]一种烟丝热风变温干燥装置及其变温干燥试验方法-CN201410206839.0有效
  • 朱文魁;段鹍;陈良元;常纪恒;李斌;刘斌;王岩 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2014-05-16 - 2014-09-03 - A24B3/04
  • 一种烟丝热风变温干燥装置及其变温干燥试验方法,该装置包括烟丝干燥箱、湿热空气控制及输送系统,特征是:烟丝干燥箱分隔成两个干燥温度不同的高、低温干燥室;湿热空气控制及输送系统包括空气压缩机、湿度控制系统以及两组空气加热器构成,两组空气加热器分别与高、低温干燥室连通以实现变温加热;在烟丝干燥箱中设置有盛料器以及温湿度探头。其变温干燥试验方法是将烟丝干燥过程分为两段即前段高温干燥、后段降低干燥温度干燥烟丝直至目标含水率,提供该变温干燥方法不仅可以改善烟丝的物理特性,提高烟丝的耐加工性,还可以提高被干燥烟丝的感官品质,为企业优化工艺过程提供一种基本的实验方法,为烟丝变温干燥提供相关的基础研究数据。
  • 一种烟丝热风干燥装置及其试验方法
  • [发明专利]烟草滚筒远红外复合干燥实验设备-CN201410275016.3有效
  • 朱文魁;王岩;陈良元;李斌;王兵 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2014-06-19 - 2014-08-27 - A24B3/04
  • 一种烟草滚筒远红外复合干燥实验设备,其特征在于:包括卧式滚筒、与滚筒相连接的热风输送系统以及设置在滚筒内腔中的远红外加热装置,所述热风输送系统包括依次连接的气源、气体预热器、蒸汽发生器、换热器以及通入滚筒内腔的输气管道;在滚筒的后端壁上开设有物料口且设置有排潮管。该实验设备能够将传统烟丝滚筒干燥中筒壁热传导加热、热风对流加热与远红外辐射加热结合起来。通过多种加热方式的结合能够满足烟丝在较低的筒壁温度下快速干燥,得到水分均匀填充效果较好的产品。并可以实现根据原料不同、产品目标不同来控制不同滚筒干燥阶段的筒壁温度和远红外辐射强度,进而实现差异化生产精细化生产。
  • 烟草滚筒红外复合干燥实验设备
  • [实用新型]一种制丝线烟叶自动化精选装置-CN201420048335.6有效
  • 刘斌;钟科军;席建平;朱文魁;王勇;毛伟俊;谭新良;张辉;王艺斌;黄岗 - 湖南中烟工业有限责任公司
  • 2014-01-25 - 2014-08-06 - B07B13/04
  • 本实用新型公开了一种制丝线烟叶自动化精选装置,包括烟叶除团系统、烟梗检测及剔除系统、青烟和霉变烟叶的检测及剔除系统、杂物剔除系统及烟叶输送机;原料烟叶从烟叶除团系统的入口进入,去除结团烟叶;非接团烟叶从烟梗检测及剔除系统输出,由烟梗检测及剔除装置检测出的含有烟梗的带杂烟叶;由青烟和霉变烟检测及剔除系统分离出的含有青烟及霉变烟的带杂烟叶,采用剔除机构将青烟和霉变烟剔除;完成青烟和霉变烟剔除后的烟叶进入杂物剔除系统,杂物剔除系统对烟叶进行加速,并将杂物剔除,完成杂物剔除后的烟叶由烟叶输送机输送至烟叶收集装置,完成烟叶的精选。该制丝线烟叶自动化精选装置易于实施,烟叶精选效率高,自动化程度高。
  • 一种丝线烟叶自动化精选装置
  • [发明专利]烟草物料干燥滚筒液相加热循环系统-CN201410206294.3有效
  • 朱文魁;陈良元;李善莲;罗登山;马铁兵;王永金;毛国强;孔臻 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2014-05-16 - 2014-07-30 - A24B3/04
  • 一种烟草物料干燥滚筒液相加热循环系统,其特征在于:包括滚筒、滚筒旋转接头、膨胀槽以及由加热回路和冷液回路并联组成的液相介质循环系统,膨胀槽上设有冷液封和补液泵。本发明的优点在于:1、与传统筒壁蒸汽加热系统相比,能够实现筒壁加热温度100oC以下的低强度热湿处理过程,有利于烟草原料加工过程香味成分的保持。2、液相介质与蒸汽相比热容及导热系数较高,且能在较宽的温度范围内保持相态和物性稳定,不存在类似湿饱和蒸汽由于含湿量变化导致的质量和热焓流量波动问题,能够使得过程筒壁温度控制更为精确。3、采用液相介质循环双回路并联方式,通过对两个回路中冷、热流体流量调节,可实现滚筒入口处液相介质温度的快速调节。
  • 烟草物料干燥滚筒相加循环系统
  • [发明专利]一种制丝线烟叶自动化精选装置及方法-CN201410036808.5有效
  • 刘斌;钟科军;席建平;朱文魁;王勇;毛伟俊;谭新良;张辉;王艺斌;黄岗 - 湖南中烟工业有限责任公司
  • 2014-01-25 - 2014-05-21 - B07B13/04
  • 本发明公开了一种制丝线烟叶自动化精选装置及方法,包括烟叶除团系统、烟梗检测及剔除系统、青烟和霉变烟叶的检测及剔除系统、杂物剔除系统及烟叶输送机;原料烟叶从烟叶除团系统的入口进入,去除结团烟叶;非接团烟叶从烟梗检测及剔除系统输出,由烟梗检测及剔除装置检测出的含有烟梗的带杂烟叶;由青烟和霉变烟检测及剔除系统分离出的含有青烟及霉变烟的带杂烟叶,采用剔除机构将青烟和霉变烟剔除;完成青烟和霉变烟剔除后的烟叶进入杂物剔除系统,杂物剔除系统对烟叶进行加速,并将杂物剔除,完成杂物剔除后的烟叶由烟叶输送机输送至烟叶收集装置,完成烟叶的精选。该制丝线烟叶自动化精选装置及方法易于实施,烟叶精选效率高,自动化程度高。
  • 一种丝线烟叶自动化精选装置方法
  • [发明专利]下行床式烟草快速热湿处理装置-CN201310316080.7有效
  • 李斌;王鹏飞;刘朝贤;庞红蕊;赵路灿;鲁端峰;秦国鑫;朱文魁;王兵 - 中国烟草总公司郑州烟草研究院
  • 2013-07-25 - 2013-10-23 - G01N1/28
  • 一种下行床式烟草快速热湿处理装置,其特征在于:包括下行床主体单元、与下行床主体单元相连接的湿空气预处理单元、干空气加热单元和逸出气体收集单元,以及设在下行床主体单元上、下端的加料单元、出料单元,所述下行床主体单元包括不锈钢管,沿该不锈钢管等距设置有若干个气体介质进口、出口和加热炉,每台加热炉上均设有一温度传感器及高温绝对湿度检测外接构件,每个温度传感器与一台温控仪相连接。利用本发明可在一定的温湿度气体介质条件下对烟草进行快速干燥方面的定量分析与评价,以期获得烟草在快速干燥过程中含水率及质量特性方面的数据,用于相关热物理参数、干燥动力学参数的分析,同时可以对干燥逸出气进行收集并开展化学分析。
  • 下行烟草快速处理装置
  • [发明专利]电化学放电的纳米颗粒制备方法-CN201310185500.2有效
  • 张节;周磊杰;张伟;汪炜;朱文魁 - 南京航空航天大学
  • 2013-05-20 - 2013-08-21 - B23H3/00
  • 本发明公开了一种电化学放电的纳米颗粒制备方法,属于纳米材料制备领域。在制备纳米颗粒的过程中,连接在电源负极的工具电极和连接在电源正极的进电块在电解液中发生电化学反应,产生气泡,并附着在工具电极表面。随着加工的继续进行,工具电极在电解液液面以下的部分被不断产生的气泡完全包覆,使工具电极和电解液完全隔离,从而在工具电极和电解液之间形成电压差,然后击穿工具电极和工件表面的气泡层,形成放电通道,产生放电。放电通道中的瞬时高温高压能量气化了工件表面的电解液后,再进一步熔化、气化工件,产生蚀除产物并抛入电解液中,经冷却、凝固后形成纳米颗粒。本发明提供的制备方法成本低、产率高。
  • 电化学放电纳米颗粒制备方法

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