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]一种基于P型Sb2-CN202310665760.3在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-06-07 - 2023-10-24 - H10N10/01
  • 本发明公开了一种基于P型Sb2Te3基热电材料的制备工艺,涉及热电材料领域,所述P型Sb2Te3基热电材料为BxSb2Te3,其制备过程包括以下步骤:步骤1:以符合BxSb2Te3的化学计量比,分别称量对应比例的4N级锑粉、碲粉和硼粉,硼粉的取值x,其值为0.05%‑0.25%;步骤2:将所获取的锑粉、碲粉和硼粉放入球磨罐内,添加适量无水乙醇后抽真空,然后进行球磨作业2h,制得球磨产物;步骤3:将球磨产物放置于搅拌设备,进行高温搅拌烘干后,放入模具内进行冷压压制;该工艺通过以硼元素掺杂Sb2Te3体系,进而改善材料内部晶体结构和分布情况,使得晶体结构细粒化且分布均匀,减少孔隙,进而提升热电材料结构的稳定性,使得热电材料制品质量提高。
  • 一种基于sbbasesub
  • [发明专利]一种铋掺杂Sb2-CN202310736925.1在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-06-21 - 2023-10-20 - C01B19/00
  • 本发明公开了一种铋掺杂Sb2Te3热电材料的制备方法,涉及热电材料领域,所述铋掺杂Sb2Te3的化学式为:BixSb2‑xTe3,其中:Bi为铋元素,x为铋元素在BixSb2‑xTe3整体化学组成中的原子百分比,x取值5%‑50%;所述铋掺杂Sb2Te3的制备过程为:获取铋粉、锑粉和碲粉,配比后进行球磨工艺加工,将所制得的粉状物进行压片,然后进行烧结工艺后制得,通过以铋元素掺杂的方式对Sb2Te3体系材料进行改性,增大了材料的塞贝克系数和电导率,增大了功率因子,使其具备优秀的热电转换率,进而拓宽其应用面。
  • 一种掺杂sbbasesub
  • [发明专利]一种采用Se优化高纯碲化铋掺锑热电材料的制备方法-CN202310891426.X在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-07-20 - 2023-10-17 - C04B35/515
  • 本发明公开了一种采用Se优化高纯碲化铋掺锑热电材料的制备方法,涉及热电材料领域,包括以下步骤:步骤1:获取4N级的碲粉、锑粉、铋粉和硒粉,按Bi0.5Sb1.5Te3‑xSex的化学计量比进行配比,其中硒粉作为第二相,在Bi0.5Sb1.5Te3‑xSex中的质量百分比为x,x的范围为0.01‑0.13%;步骤2:将配比好的碲粉、锑粉、铋粉和硒粉投入真空球磨设备中形成混合物,放置混合物体积600%的磨球,并添加混合物体积80%的无水乙醇,抽真空后进行球磨,制得研磨体系;通过以硒和锑联合掺杂在碲化铋化合物体系中的方式,优化了原有碲化铋体系,获得较大的功率因子,可提高电输运性能,并且电阻率较小,优化后的热电材料,其应用场景扩大,为商用和民用领域带来优质的热电材料。
  • 一种采用se优化高纯碲化铋掺锑热电材料制备方法
  • [发明专利]一种铁改性Bi0.5-CN202310581488.0在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-05-23 - 2023-10-03 - H10N10/01
  • 本发明公开了一种铁改性Bi0.5Sb1.5Te3基热电材料的制备方法,涉及热电材料领域,包括以下步骤:步骤1:依照化学计量比分别称取铁粉、铋粉、锑粉和碲粉,将组成的粉料混合物进行球磨,铁粉原子量占比粉料混合物总原子量的1‑20%,制得球磨混合物;步骤2:获取球磨混合物,放入压片机冷压,制得压片物;步骤3:获取适量的氮化硼粉末进行真空干燥除水后,获取压片物重量11‑13%的氮化硼粉末,按照40%的氮化硼粉末、压片物和60%的氮化硼粉末的添加顺序,添加至烧结磨具内,进行烧结工艺,获得粗产物;该制备方法通过以铁元素改性Bi0.5Sb1.5Te3,可在容易到达的加工温度环境内,对材料的电阻率进行显著降低,进而使其拥有良好的电运输能力,热电转换率较高。
  • 一种改性bibasesub0.5
  • [发明专利]一种高性能Sb2-CN202310618485.X在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-05-30 - 2023-09-05 - C01B19/00
  • 本发明公开了一种高性能Sb2Te3基材料固相反应制备方法,涉及热电材料领域,包括以下步骤:步骤1:以AlxSb2Te3的化学计量比获取各原料的配比,称量对应比例的锑粉、碲粉和铝粉,其中,铝粉添加量为x,x的取值范围为0.05%‑0.25%;步骤2:将配比后的锑粉、碲粉和铝粉,投入球磨设备,加入其体积600%的磨球和80%的无水乙醇,抽真空至0.7‑0.75MPa,以500‑600r\min的转速研磨1.8‑2h,然后加入研磨物质量100%的去离子水,收集研磨溶液,该方法通过在Sb2Te3基材料内掺杂铝粉,以调节Sb2Te3的载流子浓度,提高迁移率,增加其机械性能和电学性能,升降温速率快,拓展其应用领域,较为节能,具有良好的商用和民用价值,并且铝粉与Sb2Te3基材料的匹配度高,能够极大提升热电材料产品的质量。
  • 一种性能sbbasesub
  • [实用新型]一种MnSi钢冶炼用高频感应熔炼炉-CN202223034149.0有效
  • 白志玲;赵丹;秦丙克;袁杰 - 六盘水师范学院
  • 2022-11-15 - 2023-05-05 - F27B14/06
  • 本实用新型公开了一种MnSi钢冶炼用高频感应熔炼炉,包括高频加热主炉体,所述高频加热主炉体的内部中心放置有熔炼坩埚,所述高频加热主炉体的底部固定安装有固定底座,所述熔炼坩埚的上方设置有辅助遮罩机构,所述辅助遮罩机构的前侧上方设置有配合取埚机构,所述定位轴的长度可满足于挡盖的使用高度,所述定位轴的下端均与固定架呈插接配合,当挡盖遮罩在熔炼坩埚的正上方后,便可开始进行加热熔炼坩埚,在挡盖的遮罩作用下能够最大限度地减少加热熔炼过程中有外界杂质落入熔炼坩埚的内部,以减少外界杂质对钢材冶炼质量的影响,同时通过挡盖上方开设的散热孔可对熔炼过程产生的热量及时外排,避免热量过度堆积。
  • 一种mnsi冶炼高频感应熔炼炉
  • [发明专利]一种热电材料Seebeck系数简易测试装置-CN202310044386.5在审
  • 籍永华;秦丙克;白志玲;赵丹;袁杰;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-01-30 - 2023-05-02 - B24B19/00
  • 本发明适用于热电材料Seebeck测试技术领域,且公开了一种热电材料Seebeck系数简易测试装置,包括基体,所述基体的外壁固定连接有测试腔,所述基体的顶部活动连接有移动块,所述移动块的底部固定连接有固定座,所述固定座的内侧设置有用于检测热电材料的测试组件,所述测试组件上设置有用于定位固定打磨的定位组件,所述定位组件上设置有用于自动打磨测试组件的打磨组件,该热电材料Seebeck系数简易测试装置能够通过往复架往复运动的过程中带动第二打磨板对夹座进行打磨,往复架带动第一打磨板对测试头进行打磨,实现了自动打磨的效果,机械打磨能够控制统一的打磨力度,减少人工打磨造成装置出现损坏的问题,进而简便了热电材料测试的步骤。
  • 一种热电材料seebeck系数简易测试装置
  • [发明专利]一种Seebeck系数测试用支架-CN202211612801.4在审
  • 籍永华;秦丙克;白志玲;赵丹;袁杰;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2022-12-15 - 2023-04-25 - F16M11/04
  • 本发明适用于Seebeck系数测试技术领域,提供了一种Seebeck系数测试用支架,包括框架,所述框架的内部固定连接有固定板,所述固定板上贯穿开有用于固定的固定孔,所述升降组件固定连接在固定板的外壁上,所述升降组件的底部固定连接有固定壳,所述固定壳的内部设置有卡接组件,所述卡接组件的外侧设置有用于固定夹持的夹持组件,所述卡具的顶部通过夹持组件夹持在卡接组件的内部,通过活动杆推动夹持板的外侧端向外侧运动,夹持板的内侧以固定轴为轴心向内侧运动,夹持板的内侧端对卡具进行夹持固定,实现了对卡具快递装配工作,提高装置装配卡具的工作效率,有效的提高卡具对Seebeck系数测试样品快速装配检测效率。
  • 一种seebeck系数测试支架
  • [发明专利]一种真空气氛条件下热电材料Seebeck系数测试卡具-CN202310044397.3在审
  • 籍永华;秦丙克;白志玲;赵丹;袁杰;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-01-30 - 2023-03-28 - B25B11/00
  • 本发明涉及热电材料Seebeck系数测试技术领域,且公开了一种真空气氛条件下热电材料Seebeck系数测试卡具,包括支架体,所述支架体上固定连接有隔板,所述隔板上设置有卡具主体A,由于初始状态设置的带动触点条A上的触点到触点B的距离加上样品顶端到卡具主体A之间的距离等于抵接杆以卡具主体A底面为起点到卡具主体B顶面的距离,所以,当卡具主体A底面接触并压到样品时,此时带动触点条A上的触点刚好和触点B接触,此时与带动触点条A、触点B有电性连接关系的、位于支架体上设置的报警器便会发出响声,以此提醒样品已被夹稳,无需继续夹紧,即通过保护组件的设置可以有效保护将要被测试的样品不会在夹紧时出现变形或破碎的情况。
  • 一种真空气氛条件下热电材料seebeck系数测试卡具
  • [实用新型]一种MnSi钢冶炼用镨自动定量加入装置-CN202223032080.8有效
  • 白志玲;赵丹;秦丙克;袁杰 - 六盘水师范学院
  • 2022-11-15 - 2023-03-24 - C22C1/02
  • 本实用新型涉及MnSi钢冶炼技术领域,尤其涉及一种MnSi钢冶炼用镨自动定量加入装置。包括安装架,安装架的上端部连通安装有下料管,安装架的下端部连通安装有出料管,安装架的两端外环面上均连接有安装板,且安装板的底部安装有支撑架,其中一个安装板的顶部通过连接杆架设安装有固定环,固定环上连接有物料传输组件,且物料传输组件与下料管相连接,安装架的前侧可拆卸连接有盖板,安装架内部安装有等量下料组件,且等量下料组件与盖板相连接,等量下料组件上连接有若干个清理组件。本实用新型能够对加入镨的每次出料的量都保持均等统一,使每块MnSi钢所加入的镨的量得到均衡,进而以便于MnSi钢的冶炼以及生产,提高MnSi钢的生产质量。
  • 一种mnsi冶炼自动定量加入装置
  • [发明专利]一种热电材料Seebeck系数测试探头-CN202211563979.4在审
  • 籍永华;秦丙克;白志玲;赵丹;袁杰;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2022-12-07 - 2023-03-21 - G01K1/14
  • 本发明涉及Seebeck系数测试探头技术领域,且公开了一种热电材料Seebeck系数测试探头,包括底板,所述底板的顶部固定连接有伸缩杆,伸缩杆的尺寸与底板到定位块之间的距离相适配,所述伸缩杆远离底板的一端固定连接有定位块,定位块远离伸缩杆一端的内部开设有尺寸与显示屏相适配的通孔;该热电材料Seebeck系数测试探头能实现通过伸缩件的伸展或者收缩,从而促使与伸缩件固定连接的连杆铰接点在卡块内部开设的通孔内运动,此时与连杆另一端铰接的固定件会在连杆的作用下,以与限定件铰接点为支点摆动,固定件远离限定件一端会在此作用下展开,从而调整金属探头应用的范围,达到便捷调整探测范围以适应不同种类合金的目的。
  • 一种热电材料seebeck系数测试探头
  • [发明专利]基于燃烧网络反应演化模型的弹药反应烈度量化评估方法-CN202010709788.9有效
  • 段卓平;白志玲;黄风雷 - 北京理工大学
  • 2020-07-22 - 2022-09-09 - G06F30/20
  • 本发明公开了基于燃烧网络反应演化模型的弹药反应烈度量化评估方法。涉及不敏感弹药技术领域,能够解决强约束弹药装药意外点火后燃烧反应增长演化计算问题,解决弹药在高温、火烧等意外刺激下反应烈度控制和量化评估难题。本发明提供的基于燃烧网络反应演化模型的弹体装药安全性评估方法,本发明通过对强约束弹药装药点火后的燃烧反应增长演化过程进行建模,定量地给出了贴近实际状态的弹体内部压力和反应度等增长历史,即得到壳体内压力模型、装药基体的反应度模型,最终得到弹药的反应烈度,实现对弹药装药点火后的反应增长演化行为的客观描述,为强约束不敏感弹药设计与反应烈度控制和量化评估提供理论依据。
  • 基于燃烧网络反应演化模型弹药烈度量化评估方法
  • [发明专利]基于反应演化模型的带泄压结构弹药的反应烈度评估方法-CN202110180237.2有效
  • 白志玲;段卓平;黄风雷 - 北京理工大学
  • 2021-02-08 - 2022-07-05 - G06F30/20
  • 本发明公开了基于反应演化模型的带泄压结构弹药的反应烈度评估方法,涉及弹药技术领域,针对带泄压通道弹药装药意外点火后燃烧反应增长演化计算问题,解决弹药在高温、火烧等意外刺激下反应烈度控制和量化评估难题。本发明通过对带泄压通道及泄压孔的弹药装药点火后的燃烧反应增长演化过程进行建模,定量地给出了贴近实际状态的弹体内部压力和反应度等增长历史,即得到壳体内压力模型、装药基体的反应度模型,最终得到弹药的反应烈度,实现对弹药装药点火后的反应增长演化行为的客观描述,为带泄压通道及泄压孔的弹药设计与反应烈度控制和量化评估提供理论依据,解决弹药在高温、火烧等意外刺激下反应烈度控制和量化评估难题。
  • 基于反应演化模型带泄压结构弹药烈度评估方法

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