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]一种绝热吸收制冷循环装置-CN200910304105.5无效
  • 王林;马爱华;崔晓龙;谈莹莹;周西文;任秀宏;王雨;郭永辉 - 河南科技大学
  • 2009-07-07 - 2009-12-16 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种绝热吸收制冷循环装置,包括发生器、冷凝器、蒸发器、喷射器,绝热吸收器,发生器的溶液出口与喷射器的工作流体入口相连,喷射器的出口通过溶液冷却器与绝热吸收器的入口相连,绝热吸收器的口与溶液泵入口相连,溶液泵出口分路,一路与喷射器的工作流体入口相连,另一路与发生器溶液入口相连,发生器制冷剂蒸汽出口经冷凝器、节流部件、蒸发器与喷射器的被引射制冷剂蒸汽入口相连。本发明通过设置喷射器和超声波雾化装置增加增强了绝热吸收器溶液吸收效果,提高了绝热吸收制冷循环效率。另外,采用一台溶液泵实现了现有技术台溶液泵实现的功能,减少了溶液泵的初投资并节省了溶液泵的耗功量。
  • 一种绝热吸收制冷循环装置
  • [发明专利]集成液体存储器-CN201080068287.1有效
  • P.希金博萨姆;A.K.J.托法姆;K.D.T.塔普斯菲尔德;J.C.罗斯曼 - 气体产品与化学公司
  • 2010-07-28 - 2013-08-28 - F25J1/02
  • 一种用于使气体液化的系统和工艺,其包括:将供应引入到至少包括温膨胀器和冷膨胀器的液化器内;将供应流在液化器内压缩到大于它的临界压力的压力并且将压缩供应冷却到低于它的临界温度的温度以形成高压密;从液化器移除高压密,在膨胀装置中减小高压密的压力,以形成所得并且然后将所得直接地引入到存储容器内;并且将所得的闪蒸部分与来自存储容器中的液体的沸腾蒸气组合,以形成组合蒸气流,其中,高压密的温度低于冷膨胀器的排出的温度
  • 集成液体存储器
  • [实用新型]一种用于颗粒肥料外包喷涂液体硫磺的装置-CN201922081290.8有效
  • 王仁宗;王应宗 - 湖北富邦科技股份有限公司
  • 2019-11-27 - 2020-07-14 - C05G5/30
  • 本实用新型涉及一种用于颗粒肥料外包喷涂液体硫磺的装置,包括若干热空气管、若干耐温阀门、若干压力表、若干喷咀、夹套管、液体硫磺管、回流阀,其特征在于:液体硫磺管安装在夹套管内,若干喷咀分别固定在夹套管上,且液体硫磺管与每个喷咀相连,每个喷咀与一根热空气管相连,每根热空气管上安装有一个耐温阀门和一个耐温压力表,在夹套管尾端安装一个回流阀。添加输送液体硫磺采用夹套的液体硫磺管,物料进入包裹滚筒,采用多个喷咀进行雾化喷涂方式包裹颗粒肥料。本装置具有颗粒肥料包裹均匀,节省用量,效率高等优点。
  • 一种用于颗粒肥料外包喷涂液体硫磺装置
  • [发明专利]基于微波测距法的油水持水率检测装置及方法-CN201811090637.9有效
  • 韦子辉;赵宁;方立德;郎月新 - 河北大学
  • 2018-09-19 - 2021-01-29 - G01N22/04
  • 本发明提供了一种基于微波测距法的油水持水率检测装置及方法。所述检测装置包括检测管以及设置在检测管端的微波探头;个微波探头均通过通信模块与单片机相接;检测管内可通入待测的油水个微波探头可通过发射、接收微波信号进行双向双边测距;通信模块用于将个微波探头发射、接收微波信号的时间发送至单片机,单片机根据个微波探头发射、接收微波信号的时间,同时结合油介电常数、水介电常数以及个微波探头之间的距离即可计算得出油水中的持水率。本发明通过微波探头的设计,减弱了温度、压力等环境变化对持水率测量的影响,为油水持水率的测量提供了一种新思路。
  • 基于微波测距油水两相流持水率检测装置方法

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