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]电弧检测方法、装置、设备和存储介质-CN202310441798.2在审
  • 李亚伦;卢兰光;王贺武;李建秋;欧阳明高 - 清华大学
  • 2023-04-23 - 2023-09-01 - G01R31/392
  • 本申请涉及一种电弧检测方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:首先,激励待检测的电池组输出变化的电流;然后,对电池组的电输出参数进行第一次周期性采集处理,获取电池组的等效直流内阻变化值,并且确定等效直流内阻变化值是否大于根据电池组在正常状态时的等效直流内阻确定的第一阈值,如果大于第一阈值,则对电池组的电输出参数进行第二次周期性采集处理,获取电池组的等效直流内阻,并确定等效直流内阻是否为负值,且幅值大于根据串联电弧的伏安特性确定的第二阈值,最后,根据确定结果,确定电池组是否存在串联电弧。采用本方法能够准确的检测出电池组中是否出现串联电弧。
  • 电弧检测方法装置设备存储介质
  • [发明专利]电池加热方法、装置和计算机设备-CN202310461116.4在审
  • 李亚伦;卢兰光;王贺武;李建秋;欧阳明高 - 清华大学
  • 2023-04-26 - 2023-08-29 - B60L58/25
  • 本申请提供一种电池加热方法、装置和计算机设备,应用于电机控制电路,所述电机控制电路包括三相电机、第一桥臂、第二桥臂和第三桥臂,所述三相电机的第一端与所述第一桥臂连接,所述三相电机的第二端与所述第二桥臂连接,所述三相电机的第三端与所述第三桥臂连接,所述方法包括:确定目标基础电压矢量,所述目标基础电压矢量用于控制所述第一桥臂、所述第二桥臂、所述第三桥臂的上桥臂导通以及下桥臂关断;根据行驶状态,基于所述目标基础电压矢量、第零矢量以及目标单位矢量,合成目标电压矢量;基于所述目标电压矢量激励电池组的交变电流,以对所述电池组进行加热。采用本方法能够在对电池组加热的同时,抑制电机噪音和振动。
  • 电池加热方法装置计算机设备
  • [发明专利]防泄漏机密数据的装甲运兵车-CN201910817781.6有效
  • 张宝迪;杨福源;王贺武;欧阳明高;杜玖玉 - 清华大学
  • 2019-08-30 - 2023-08-01 - F41H7/02
  • 本申请涉及一种防泄漏机密数据的装甲运兵车。防泄漏机密数据的装甲运兵车包括动力系统、燃爆系统、自动驾驶系统和整车控制器。动力系统包括氢气装置、氧气装置、燃料电池模组、燃料电池控制器和动力系统控制器。燃料电池模组用于利用氢气和氧气产生电能。整车控制器用于整体协调动力系统、燃爆系统和自动驾驶系统的工作。整车控制器用于根据自动驾驶系统的行进和转向指令控制动力系统带动整车行进至无人区。整车控制器用于将外部燃爆指令输送给燃爆系统,燃爆系统控制氢气装置和氧气装置向第一空间输出氢气和氧气,以炸毁机密数据储存装置,防止机密数据储存装置中的机密数据泄露,提高了机密数据的安全性。
  • 泄漏机密数据装甲运兵车
  • [发明专利]多孔电极及其磁控溅射制备方法、固体氧化物燃料电池-CN202210860268.7有效
  • 周莉骅;王贺武;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-07-21 - 2023-06-13 - H01M4/88
  • 本发明涉及一种多孔电极及其磁控溅射制备方法、燃料电池。所述多孔电极的磁控溅射制备方法,包括如下步骤:获取基材:采用磁控溅射法进行电极材料和多孔介质材料的共溅射,于所述基材的表面形成多孔电极层。上述多孔电极的磁控溅射制备方法,利用磁控溅射的方法将电极材料和多孔介质材料进行共溅射,形成多孔电极,能够有效控制多孔电极孔道的形成,可以制备得到通孔多且排列有序、孔径较大的多孔电极,方便通入电极的气体传输到电解质表面,发生化学反应,提高固体氧化物燃料电池的电性能。同时,上述多孔电极的磁控溅射制备方法使得电池制造工艺简单连续,不接触大气环境,易于规模化生产。
  • 多孔电极及其磁控溅射制备方法固体氧化物燃料电池
  • [发明专利]电解质添加剂、电解质、锂电池以及用电设备-CN202211681413.1在审
  • 张伟峰;冯旭宁;王莉;王贺武;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-12-27 - 2023-05-09 - H01M10/0567
  • 本申请涉及一种电解质添加剂、电解质、锂电池以及用电设备。该电解质添加剂包括2,2,3,3,3‑五氟丙基丙烯酸酯、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯以及磷酸甲苯基二苯酯中的至少一种。当将电解质添加剂应用到锂电池中时,在锂电池的使用过程中,当锂电池内部的温度升高至接近或者达到热失效的引发温度时,电解质添加剂可以在该温度下与锂电池内部游离的锂离子结合,并通过催化自拼接反应和/或相互拼接反应而在其与电极极片等含能组件的接触界面上形成热稳定性好的阻隔膜。阻隔膜可以及时阻断电解质与电极极片等含能组件之间的接触,避免持续产生热量,抑制锂电池内部温度的升高,这样可以有效降低锂电池因内部温度过高而出现燃烧、爆炸的风险。
  • 电解质添加剂锂电池以及用电设备
  • [发明专利]微型灭火器件以及锂离子电池的灭火方法-CN202210324559.4有效
  • 张伟峰;冯旭宁;王莉;王贺武;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-03-30 - 2023-04-28 - A62C3/16
  • 本发明涉及一种微型灭火器件,所述微型灭火器件包括筒形壳体和灭火剂,所述筒形壳体的内部具有筒体内腔,所述筒形壳体的至少一部分表面区域为温度敏感区域,所述温度敏感区域被配置为能够在预设的敏感温度值发生破裂,并暴露所述筒体内腔;所述灭火剂填充在所述筒体内腔中,所述灭火剂被配置为用于促使电池的电芯的至少一部分结构失效,进而阻断电芯的内部放热反应。上述微型灭火器件以及锂离子电池的灭火方法中,微型灭火器件内部的灭火剂可以使电解液、正极活性材料、负极活性材料等失效,使锂离子电池不再发生产热、产气的放热反应,将锂离子电池的热失效抑制在初级阶段,阻止锂离子电池导致热失控链式反应的发生。
  • 微型灭火器件以及锂离子电池方法
  • [发明专利]电池热失控产气流量测量装置-CN202211663138.0在审
  • 徐成善;彭勇;孙玉坤;冯旭宁;王贺武;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-12-23 - 2023-04-07 - G01R31/392
  • 本发明涉及一种电池热失控产气流量测量装置。该装置包括箱体、限位组件、失控触发组件及出气管,箱体设有容纳腔,容纳腔用于容纳待测体;限位组件设置于容纳腔内,且连接于容纳腔的腔壁,限位组件用于固定待测体;失控触发组件连接于箱体,用于触发被限位组件固定的待测体热失控;出气管连通于容纳腔,且出气管上设有流量检测器,流量检测器用于检测经出气管导出的喷发气体的流量。通过设置限位组件,使得待测体被稳定固定于容纳腔内,使得失控触发组件能够稳定触发于待测体,而出气管连通于容纳腔,出气管上设有流量检测器,从而能够实时测量待测体热失控时经由出气管导出的喷发气体的流量,进而能够准确测量待测体热失控时的性能。
  • 电池失控流量测量装置
  • [发明专利]变截面流道位置信息的确定方法及装置-CN202211407671.0在审
  • 沈恒杰;李明海;王贺武;冯旭宁 - 大连交通大学
  • 2022-11-10 - 2023-03-14 - G06F30/20
  • 本申请涉及一种变截面流道位置信息的确定方法及装置。该方法包括:根据冷却板参数和冷却液质量流量,确定流线的位置信息,再结合预设流道参数,即可确定流道的位置信息;结合预设合并规则,在流道中筛选目标流道,并依次确定目标流道对应的分流起始点的位置信息、分流结束点的位置信息和合并点的位置信息,进而根据上述信息确定变截面流道位置信息,该变截面流道位置信息可用于生成变截面流道。通过本方法以流线为基础获得的变截面流道,可以保证变截面流道中冷却液的流动速度分布均匀,通过预设合并规则将目标流道合并获得的变截面流道,可以有效提高变截面流道内冷却液流动速度、提高换热效率。
  • 截面位置信息确定方法装置
  • [发明专利]电池热失控捕集装置-CN202211030191.7在审
  • 徐成善;彭勇;孙玉坤;冯旭宁;王贺武;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-08-26 - 2022-12-16 - H01M10/42
  • 本发明涉及一种电池热失控捕集装置。该装置包括喷发管道、固体捕集组件、液体捕集组件及气体捕集组件;喷发管道用于与电池的喷发口连通;固体捕集组件连通于喷发管道,用于对固体捕集组件中的喷发物的固体进行捕集;液体捕集组件连通于固体捕集组件,用于对液体捕集组件中的喷发物的液体进行捕集;气体捕集组件连通于液体捕集组件,用于对气体捕集组件中的喷发物的气体进行捕集。通过固体捕集组件捕集喷发物中的固体,液体捕集组件捕集经过固体捕集组件后的喷发物中的液体,再通过气体捕集组件捕集经液体捕集组件后的喷发物中的气体,从而将喷发物中固、液、气分离,并分别进行捕集,从而能够对喷发物的成分进行准确分析,提高电池安全可靠性。
  • 电池失控集装

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