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]用于实施化学的平衡反应的反应器-CN201980050040.8有效
  • C.基纳 - 西门子股份公司
  • 2019-07-15 - 2022-11-11 - B29C64/00
  • 本发明涉及一种用于实施化学平衡反应的反应器(11)。为此在反应器中导入至少两个气态的反应物并且导出至少一个气态的产物。为了实施反应使用压力容器(11),其中,在所述反应室(12)中布置有催化剂(优选以散积物形式)。在反应器中的分隔壁(22)用作用于冷却的冷凝面(23)。按照本发明,所述压力容器(11)的壳体(15)和在反应器的分隔壁和外壁(24)中的所述冷却通道结构(35、36)制造成一个工件。有利地通过增材制造工艺、例如通过激光熔融可以实施制造。优选通过增材制造工艺所实现的一个工件式的制造可以有利地实现紧凑且小型的构造方式,使得用于较小产量的反应器可廉价地制造。这可以例如在再生能量过量供给时实现反应的分散实施。
  • 用于实施化学平衡反应反应器
  • [发明专利]反应器、制造反应器的方法以及制造产物的方法-CN201910693230.3有效
  • A.雅斯特拉姆;C.基纳 - 西门子股份公司
  • 2019-07-30 - 2021-12-24 - B01J19/24
  • 为了能够使至少两种反应物(12、14)在优选放热的化学反应的范围内以特别有利的方式至少几乎完全地反应生成至少一种产物(24),按照本发明规定一种用于引导反应物(12、14)的反应器(10)。反应器(10)具有至少一个长形延伸的反应通道(16)和至少一个进料通道(18),通过所述进料通道可以将第一反应物(12)进料给第二反应物(14)。为此,进料通道(18)通过多个相互间隔的通孔(22)与反应通道(16)流体连接。反应器(10)还具有包围反应通道(16)的介质通道(26),所述介质通道可供至少一种介质(28)流经。由于介质(28)与反应通道(16)之间的热交换而能够通过介质(28)影响反应通道(16)的至少一个温度。
  • 反应器制造方法以及产物
  • [发明专利]用于液化至少一种气体的装置和设备-CN201880082361.1有效
  • C.基纳 - 西门子股份公司
  • 2018-11-21 - 2021-12-17 - F25J1/00
  • 本发明涉及一种用于液化至少一种气体的装置(26),该装置包括:‑至少一个入口(30),通过该入口能将加压的气体引入所述装置(26)中;‑至少一个逆流热交换器(32),该逆流热交换器(32)具有至少一个第一通道(34),该至少一个第一通道(34)能经过入口(30)被供应所述气体并且能被所述气体沿第一方向流过;‑至少一个膨胀喷嘴(36),第一通道(34)通入所述至少一个膨胀喷嘴(36)中,从而使从第一通道(34)流入膨胀喷嘴(36)中、流过膨胀喷嘴(36)且从膨胀喷嘴(36)中流出的气体借助于膨胀喷嘴(36)能膨胀,与此同时形成包含气相和液滴的气溶胶;‑气溶胶破坏器(38),至少一部分液滴借助该气溶胶破坏器能与气相分离;‑收集区(40),用于接收和收集从气溶胶破坏器(38)滴下的液滴;和‑围绕第一通道(34)的逆流热交换器(32)的第二通道(42),其中第二通道(42)在与第一方向相反的第二方向上能被相对于气体减压且较冷并从膨胀喷嘴(36)流出的气相流过并且围绕第一通道(34),其中,所述装置(26)一体式设计。
  • 用于液化至少一种气体装置设备
  • [发明专利]用于流体动力机械的叶片及其制造方法-CN201680041204.7有效
  • C.基纳;Y.库斯特斯 - 西门子公司
  • 2016-06-30 - 2020-10-13 - F01D5/18
  • 本发明涉及一种用于流体动力机械、例如燃气轮机或航空涡轮机的叶片(11)。叶片(11)有内腔(29),通过它冷却气体可以经通道(25)输送到叶片(11)表面(23)。由此应在表面(11)上形成冷却气膜,目的是为叶片(11)提供热防护。按本发明规定,所述通道(25)涉及横截面积小于0.8mm2的微细通道。所以有利地能沿叶片(11)表面(23)分布许多微细通道(25),从而能可靠地在叶片上形成一层闭合的冷却膜。为了能在叶片内实现如此多的微细通道,叶片有利地采用如激光熔化那样的增材工艺方法制造,这种方法同样是本发明的技术主题。
  • 用于流体动力机械叶片及其制造方法

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