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]燃料重整装置和燃料重整方法-CN202310877039.0在审
  • 神原信志;三浦友规;田中裕弥;池田達也 - 国立大学法人东海国立大学机构;泽藤电机株式会社
  • 2020-04-09 - 2023-09-05 - F02D19/02
  • 本发明涉及燃料重整装置和燃料重整方法。该燃料重整装置包括:氨罐(4);重整器(5),用于重整氨并产生氢含量至少为99%的高浓度氢气;混合罐(7),用于混合氨和氢以进行临时储存;以及控制装置(10),用于控制供应至混合罐(7)的氨和高浓度氢气的各自的供应量。控制装置(10)基于等式(1)计算混合气体相对于基准燃料的燃烧率系数C。等式(1):S0=SH×C+SA×(1‑C)。在等式(1)中,S0为基准燃料的燃烧率,SH为氢的燃烧率,SA为氨的燃烧率,C为混合气体的燃烧率系数。此外,基于等式(2),控制装置(10)确定供应至混合罐的氨和氢的体积分数。等式(2):C=1‑exp(‑A×MB)。在等式(2)中,M为混合气体中氢的体积分数,且A、B为常数。
  • 燃料重整装置方法
  • [发明专利]氢纯化装置和氢纯化方法-CN201980015070.5有效
  • 神原信志;三浦友规;早川幸男 - 国立大学法人东海国立大学机构;泽藤电机株式会社
  • 2019-01-09 - 2023-04-04 - C01B3/56
  • 提供一种氢纯化装置和氢纯化方法,由此能够以高产率从起始气体中纯化具有高纯度的氢。氢纯化装置1包括:将起始气体供应至放电空间3的起始气体源9,所述起始气体含有氢分子和/或氢化物;等离子体反应器2,其界定放电空间3的至少一部分;氢流动通道5,其连接至放电空间3并且从起始气体源9中导出纯化后的氢;氢分离膜4,其将放电空间3与氢流动通道5隔开,通过氢分离膜4的一个表面界定放电空间3的至少一部分,并且通过氢分离膜4的另一表面界定氢流动通道5的至少一部分;电极7,其设置在放电空间3外部;以及吸附剂6,其填充于放电空间3中并且吸附起始气体。在根据本发明的氢纯化方法中,起始气体在放电空间3中被吸附剂6吸附。通过放电从吸附剂6解除吸附的氢分子被允许穿过氢分离膜4并引入到氢流动通道5中。
  • 纯化装置方法
  • [实用新型]分隔件支承用托架、筐以及可移动式冰箱-CN202122777056.6有效
  • 堀中博文;冈田伶 - 泽藤电机株式会社
  • 2021-11-12 - 2022-04-15 - F25D23/06
  • 本实用新型提供一种分隔件支承用托架、筐以及可移动式冰箱。分隔件支承用托架能够简单地将分隔件支承于现有的筐。分隔件支承用托架(1)用于将分隔具备多个纵线(21)和横线(22)的筐(20)的内部的分隔件(30)支承于筐(20),该分隔件支承用托架(1)在外表面形成有用于供筐(20)的1个纵线(21)穿过的上下方向的第一槽(2),在内表面形成有用于供分隔件(30)的宽度方向端缘插入的上下方向的第二槽(3)。在此,在分隔件支承用托架(1)设置有被筐(20)的横线(22)贯插保持(钩挂)的保持部(4)。
  • 分隔支承托架以及移动式冰箱
  • [发明专利]燃料重整装置和燃料重整方法-CN202080027372.7在审
  • 神原信志;三浦友规;田中裕弥;池田達也 - 国立大学法人东海国立大学机构;泽藤电机株式会社
  • 2020-04-09 - 2021-11-16 - F02D19/02
  • 提供一种燃料重整装置,包括:氨罐(4);重整器(5),用于重整氨并产生氢含量至少为99%的高浓度氢气;混合罐(7),用于混合氨和氢以进行临时储存;以及控制装置(10),用于控制供应至混合罐(7)的氨和高浓度氢气的各自的供应量。控制装置(10)基于等式(1)计算混合气体相对于基准燃料的燃烧率系数C。等式(1):S0=SH×C+SA×(1‑C)。在等式(1)中,S0为基准燃料的燃烧率,SH为氢的燃烧率,SA为氨的燃烧率,C为混合气体的燃烧率系数。此外,基于等式(2),控制装置(10)确定供应至混合罐的氨和氢的体积分数。等式(2):C=1‑exp(‑A×MB)。在等式(2)中,M为混合气体中氢的体积分数,且A、B为常数。
  • 燃料重整装置方法
  • [发明专利]氢回收系统和氢回收方法-CN201980029047.1在审
  • 神原信志;早川幸男;三浦友规;池田达也 - 泽藤电机株式会社;国立大学法人东海国立大学机构
  • 2019-05-17 - 2020-12-25 - C01B3/56
  • 本发明提供了一种氢回收系统和氢回收方法,其能够从氮化物生产设备排出的废气中高收率地净化高纯度氢,并回收。氢回收系统1包括废气供应路径11,其提供从氮化物生产设备2排出的废气;氢回收装置10和氢供应路径12。氢回收系统1的氢回收装置10的特征在于包括:等离子体反应容器31,其限定放电空间32的至少一部分;氢分离膜34,其将放电空间32与同氢供应路径12相连通的氢流路径33分隔开,通过其一个表面限定放电空间32的至少一部分,通过其另一个表面限定氢流路径33的至少一部分;电极35,其布置在放电空间32外部;以及吸附剂36,其填充在放电空间32中并吸附所供应的废气。
  • 回收系统方法
  • [发明专利]设置有氢生成装置的燃料电池系统-CN201880005214.4有效
  • 神原信志;三浦友规 - 国立大学法人岐阜大学;泽藤电机株式会社
  • 2018-01-19 - 2020-09-04 - H01M8/0606
  • 提供一种具有集成氢生成装置的小型燃料电池系统。该燃料电池系统1设置有氢生成装置10和燃料电池单元20。所述氢生成装置10设置有板状电介质2,该板状电介质2具有原料气体流动路径表面11并且原料气体流动路径13形成于所述原料气体流动路径表面11中。电极3面向所述电介质2的背面12。氢分离膜5具有第一表面18和第二表面19,并且封闭所述原料气体流动路径13的开口。此外,所述氢生成装置10设置有高压电源6,所述高压电源6在所述氢分离膜5和所述电极3之间产生放电。所述燃料电池系统的特征在于所述氢分离膜5的所述第二表面19面向所述燃料电池单元20的燃料电极21设置。
  • 设置生成装置燃料电池系统
  • [发明专利]氢气生成装置-CN201880002443.0有效
  • 神原信志;三浦友规 - 国立大学法人岐阜大学;泽藤电机株式会社
  • 2018-01-19 - 2020-06-30 - C01B3/04
  • 本发明提出一种适应氢气需求波动的氢气生成装置,特别地,通过实现大规模生产氢气,以高产率生成纯氢气。所述氢气生成装置1包括平板状的电介质体2,其具有第一表面11和第二表面12,第一表面11中具有形成为凹部的源气体流动通道13,第二表面12相对于所述第一表面11基本平行;接地电极3;氢气流动通道板4,其包括氢气流动通道18和氢气出口19,并且被设置于所述电介质体2的第一表面11侧;氢气分离膜5,设置于源气体流动通道13和氢气流动通道18之间;以及高压电源6,在氢气分离膜5和接地电极3之间的源气体流动通道13内引起放电。氢气分离膜5将由源气体流动通道13内通过放电所产生的氢气传送至氢气流动通道18内。
  • 氢气生成装置
  • [发明专利]振动型压缩机-CN201680049572.6有效
  • 吉原顺二;本间俊成;时崎裕之 - 泽藤电机株式会社
  • 2016-08-24 - 2019-11-05 - H02K33/18
  • 一种振动型压缩机,气缸被同轴地固定设置于具有轭管的机壳,活塞通过一对共振弹簧而往复移动自如地支承于机壳,该活塞滑动自如地嵌合于气缸中,在磁场中配置成与活塞同轴的驱动线圈与活塞连结,在该振动型压缩机中,在与绕线架(53)结合前固定设置于活塞(21)上的金属制圆盘状的连结板(54)与支承驱动线圈的合成树脂制的绕线架(53)同轴地模制结合,并且,一对端子(61、62)具有分别与作为导电部件发挥功能的金属制的共振弹簧(22、23)抵接的抵接连接部(61a、62a),该一对端子(61、62)分别与驱动线圈的两端部连接,该一对端子(61、62)以使抵接连接部(61a、62a)面向绕线架(53)的轴向两侧的方式结合于绕线架(53)。由此能够容易地提高驱动线圈和活塞的同芯精度并且能够实现组装作业精度的提升。
  • 振动压缩机

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