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]一种瓦斯抽采固定式封孔与堵漏一体化装置-CN201810495622.4有效
  • 孙玉宁;马建宏;王志明;孙志东;宋维宾;周福宝;赵耀耀;孙天榜 - 河南理工大学
  • 2018-05-22 - 2023-10-13 - E21B33/13
  • 本发明公开了一种瓦斯抽采固定式封孔与堵漏一体化装置,包括多孔管、第一囊袋、第二囊袋,多孔管包括并列的第一通道、第二通道、第三通道、第四通道,第一囊袋和第二囊袋均包括囊身、囊口,处于第一囊袋囊身内的多孔管上设有第一单向阀,多孔管上设有第一开孔;第二囊袋的囊身中部外侧设有第二单向阀,第二囊袋囊身中部两侧的多孔管上设有第三单向阀、第四单向阀,多孔管上分别设有连通第一通道与第三单向阀的第三开孔、连通第一通道与第四单向阀的第四开孔;多孔管上设有单向压力控制阀以及导浆孔。该装置具有二次注浆保压能力增强、可实现多段注浆堵漏的优点,同时该发明结构简单,便于井下施工操作。
  • 一种瓦斯固定式封孔堵漏一体化装置
  • [发明专利]一种穿套式封孔与堵漏装置-CN201810489026.5有效
  • 孙玉宁;孙志东;王志明;宋维宾;赵耀耀;周福宝;马建宏;孙天榜 - 河南理工大学
  • 2018-05-21 - 2023-09-22 - E21B33/13
  • 本发明公开了一种穿套式封孔与堵漏装置,包括多孔管、第一囊袋、第二囊袋,所述多孔管包括封孔注浆通道、裂隙封堵通道,第一囊袋和第二囊袋均包括内层布套、外层布套,所述第一囊袋和第二囊袋依次串接到多孔管上,第一囊袋上设有第一串接点,第二囊袋上设有第二串接点和第三串接点,处于第一串接点和第二串接点内的多孔管上分别设有第一单向阀、第二单向阀,第二连接点和第三连接点之间的多孔管上设有第三单向阀,多孔管上设有单向压力控制阀。多孔管通过串接点穿入和穿出第一囊袋和第二囊袋,通过单向阀注浆,进而提高封孔过程的稳定性;同时,本发明结构简单,便于操作,质量较轻,便于井下运输。
  • 一种穿套式封孔堵漏装置
  • [发明专利]一种煤-气多物理场耦合实验装置及方法-CN202210882518.7有效
  • 赵耀耀;赵毅鑫;刘继山;魏明尧;李翔;崔冬雪 - 中国矿业大学(北京)
  • 2022-07-26 - 2023-06-16 - G01N15/08
  • 本发明公开了一种新的煤‑气多物理场耦合实验装置,包括三轴加载子系统、围压控制子系统、气压控制子系统、温度控制子系统,三轴加载子系统通过导流管分别与围压控制子系统、气压控制子系统连通,三轴加载子系统外表面和气压控制子系统另与温度控制子系统连接。其使用方法包括设备检测,煤样预制,围压加载和抽真空,持续注气,驱动气压控制子系统运行,长时间周期循环测量,实验结束复位及数据处理和计算等七个步骤。本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:本发明有效解决了现有煤岩渗透率测量装置和方法中无法实现对煤岩试样的渗透率、轴向应变、径向应变、整体应变、裂隙应变的长时间周期性测量的问题;数据处理能力强,测量精度高。
  • 一种物理耦合实验装置方法
  • [发明专利]一种三通道注浆管及其搭接使用方法-CN201810805081.0有效
  • 孙玉宁;王志明;宋维宾;赵耀耀;孙天榜;张钧祥 - 河南理工大学
  • 2018-07-20 - 2023-04-25 - E21B33/13
  • 本发明公开了一种三通道注浆管及其搭接使用方法,包括多孔管、单孔管、单通接头,单孔管通过单通接头与多孔管的首端进行连接,多孔管内设有并行的第一通道、第二通道、第三通道;第一通道为用于注入无机浆液的注浆通道;第二通道为用于注入有机浆液的漏气处置通道;第三通道为导浆通道,第三通道的两端处于封堵状态;多孔管的管壁上设有至少两个连通第三通道的导浆孔,多孔管的管壁上设有连通第一通道的注浆孔以及连通第二通道的漏气处置孔,单通接头一端设有进浆口,另一端设有出浆口和堵孔凸起,进浆口与单孔管连通。具有封孔注浆、导浆以漏气处置注浆一体化的功能。同时改变了现有的封堵器结构,减轻现有封堵器的重量。
  • 一种通道注浆管及其使用方法
  • [发明专利]一种锂离子电池硅碳负极材料及其应用-CN202211509406.3在审
  • 职佳涛;赵耀耀;蔡维;陈翠翠;徐妥夫;田健 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-01-31 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其应用,为双层包覆的核壳结构,由内向外分别为硅核、多孔硅氧化合物缓冲层和碳层;各层所占质量分数为:硅核40‑60%,缓冲层层35‑55%,碳壳5‑10%。制备步骤包括:首先制备二氧化硅气凝胶包覆硅粉结构Si@SiO2;再将其进行高温热还原得到多孔硅氧化合物缓冲层包覆硅粉结构Si@SiOx(0<x<2);最后进行碳材料包覆,得到硅碳负极材料Si@SiOx@C。本发明锂离子电池硅碳负极材料为双层包覆的核壳结构,在硅核和碳壳之间使用了多孔硅氧化合物缓冲层,可以提供一部分膨胀所需空间,减少硅内核体积效应带来的结构破坏。同时采用高温热还原将二氧化硅转化为氧化亚硅,降低整体膨胀率,提高材料整体的循环稳定性。
  • 一种锂离子电池负极材料及其应用
  • [发明专利]一种透明氧化硅气凝胶块体材料的制备方法-CN202110916608.9有效
  • 赵耀耀;杨志国;郭卫疆;周蕊 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2021-08-11 - 2022-12-27 - C01B33/158
  • 本发明公开了一种透明氧化硅气凝胶块体材料的制备方法,向反应器中加入硅源、溶剂、水和酸催化剂,搅拌均匀后水解,并用碱催化剂调节水解溶液pH,将调节后的溶液倒入模具中进行凝胶,凝胶形成湿凝胶块体;使用硅溶胶对老化后的凝胶块体表面进行涂覆;将涂膜后的凝胶块体放入超临界釜中进行超临界干燥;将超临界干燥后的凝胶块体放入烘箱中烘烤并在干燥器中降温后,即可得到透明氧化硅气凝胶块体材料。本发明中制成的气凝胶块体材料,能够在避免气凝胶块体材料开裂的同时保证气凝胶块体的透明度,使得制备的气凝胶块体材料具有较高的耐温性能和较好的火焰热冲击性等优点。
  • 一种透明氧化凝胶块体材料制备方法
  • [发明专利]一种高比表面积碳气凝胶及其制备方法-CN202211320350.7在审
  • 黄琨桃;赵耀耀;陈翠翠;熊风;周蕊;田健;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-10-26 - 2022-12-23 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种高比表面积碳气凝胶及其制备方法,所述碳气凝胶由高温水热法制得溶胶后,依次经凝胶、老化、干燥、高温碳化得到,其比表面积为1100~1600 m2/g。其制备方法包括:以酚类单体和醛类单体为反应底物,甲醇溶液为溶剂,碳酸钠为催化剂,在高温水浴回流下反应一定时间,再加入环六次甲基四胺溶液,搅拌均匀后放入热水中凝胶老化,得到醇凝胶;再通过超临界干燥,得到酚醛树脂气凝胶;最后在惰性气体保护下进行碳化,得到碳气凝胶。本发明既可以提高反应速率,又可以提高碳气凝胶的比表面积,同时以醇类作为溶剂,无需进行溶剂置换,缩短了制备周期,还以超临界干燥的方式抑制了体积的收缩。
  • 一种表面积凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种超临界二氧化碳萃取节能工艺-CN202110169918.9有效
  • 赵耀耀;杨志国;徐妥夫;郭卫疆;康程 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2021-02-05 - 2022-11-04 - B01D11/02
  • 本发明公开了一种超临界二氧化碳萃取节能工艺,包括以下步骤:室内储罐中的液态二氧化碳经过二氧化碳增压泵加压,通过流量计计量后,输送到萃取换热器中,加热后发生相变,变化为超临界二氧化碳;超临界二氧化碳在所述萃取釜中对萃取物进行萃取,之后分离换热器;含有萃取物的二氧化碳气体进入分离釜中发生气液分离,萃取物在分离釜底部聚集,并通过分离釜底部的萃取物排放阀排出;经气液分离的二氧化碳通入冷凝器中,与气态制冷剂进行热交换冷凝,冷凝为液态二氧化碳,经过旁通管道在二氧化碳增压泵的推动下再次进行循环萃取。本发明提供的一种超临界二氧化碳萃取节能工艺的方法,能够减少20%以上的设备投资,同时能够减少40%以上的能耗。
  • 一种临界二氧化碳萃取节能工艺
  • [发明专利]一种气凝胶有机玻璃的制备方法-CN202010410464.5有效
  • 周蕊;康程;赵耀耀;杨志国;郭卫疆 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2020-05-15 - 2022-09-30 - C08F120/14
  • 本发明公开了一种气凝胶有机玻璃的制备方法,按重量称取原料气凝胶粉体和甲基丙烯酸甲酯基质;将配置好的甲基丙烯酸甲酯基质加入反应釜中搅拌转化为预聚物,使预聚物的转化率达到25‑35%;将称取的气凝胶粉体加入转化率为25‑35%的预聚物中,继续搅拌混合均匀,形成混合预聚物,且使混合预聚物的转化率达到50%;将混合预聚物过滤后加入模具中,进行振动排气和促进最终聚合,至模具内混合预聚物呈凝胶状态;继续升温并保持,使得凝胶状态的混合预聚物形成成型的气凝胶有机玻璃成。本发明中通过将多种规格的气凝胶颗粒与有机玻璃预聚物均匀混合,得到具有导热系数低,力学强度高,吸音降噪效果好,安装使用方便的气凝胶有机玻璃。
  • 一种凝胶有机玻璃制备方法

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