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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  • [实用新型]一种提高电池量的大容量电池-CN202020408649.8有效
  • 娄豫皖;许祎凡;孟祎凡;李紫璇 - 上海比耐信息科技有限公司
  • 2020-03-26 - 2020-09-01 - H01M2/36
  • 本申请涉及一种提高电池量的大容量电池,属于电池技术领域。该电池包括铝壳、圆柱卷芯、正极盖板、负极盖板和系统;所述圆柱卷芯由卷芯体和包裹卷芯体的金属圆筒组成;所述圆柱卷芯为无极耳结构,所述圆柱卷芯中心有小棒;在各圆柱卷芯的金属圆筒间插入大棒;正极汇流片与圆柱卷芯的正极端焊接,负极汇流片与圆柱卷芯的负极端焊接;在正极汇流片上放置正极板;在负极汇流片上放置负极板。正、负极板和大、小棒可以存储部分电解,当电池内电解减少时,通过毛细现象,可将存储的电解进行析出扩散,增加电池量。本申请提供的方法简单、高效,且对电池量的提高效果好。
  • 一种提高电池保液量容量
  • [发明专利]一种压控制装置及具有其的工程机械-CN201410799216.9有效
  • 张戚 - 北汽福田汽车股份有限公司
  • 2014-12-19 - 2015-08-19 - F15B13/02
  • 本发明公开了一种压控制装置及具有其的工程机械。所述压控制装置包括控选择阀(4),所述控选择阀(4)能够在压回路中压力的控制下在在压工作位置和动工作位置之间切换,在所述压工作位置,所述控选择阀(4)的进油口(41)与第一工作油口(43)连通,在所述动工作位置,所述控选择阀(4)的进油口(41)与第二工作油口(44)连通,在压回路中的压力低于第一设定阈值时,所述控选择阀(4)在压回路中压力的控制下处于所述压工作位置。本发明的压控制装置能够自动检测压回路的压力,在压回路中的压力低于第一设定阈值时,能够自动对保压回路充压,无需人工控制。
  • 一种控制装置具有工程机械
  • [发明专利]一种气焊喷管用输送系统-CN202210881586.1有效
  • 李文琦;付静;陆昕阳;徐正华;祝宜春 - 常州特尔玛科技股份有限公司
  • 2022-07-26 - 2022-10-28 - C23C22/78
  • 本发明属于输送设备技术领域,具体涉及一种气焊喷管用输送系统,本气焊喷管用输送系统包括:喷管送料装置、喷管表面磨光装置、钝化喷淋装置和弯管装置;钝化喷淋装置吸气以将钝化喷淋在打磨后的气焊喷管表面,且钝化喷淋装置在吸气时加速空气流动,以将钝化风干在气焊喷管表面;本发明通过喷管送料装置实现送料功能,喷管表面磨光装置对气焊喷管进行磨光,能够使气焊喷管保持光亮、洁净,且提高气焊喷管的热反射效果和导热、散热效果,同时通过钝化喷淋装置将钝化均匀喷淋在气焊喷管,并对气焊喷管进行风干,避免气焊喷管在盘管时出现粘连现象,方便气焊喷管后续使用。
  • 一种气保焊喷管输送系统
  • [发明专利]一种井下防喷孔压钻孔方法-CN202010181443.0有效
  • 周华龙;郑超;雷武林 - 陇东学院
  • 2020-03-16 - 2021-04-23 - E21B7/04
  • 本发明公开了一种井下防喷孔压钻孔方法,包括以下步骤:一、打钻封孔;二、安装防护管并连接钻井压回机构;三、获取保压压力值;四、储腔排气;五、压钻孔;六、续杆排;七、煤岩层的持续保压钻孔;八、压回拆。本发明根据实际煤岩层地应力、钻孔围岩物理力学性质和瓦斯压力获取保压压力值,利用钻井配合压回机构平衡钻孔内的压力,并利用高压回流管向钻井压回机构输送钻孔间隙回流的气、及钻屑混合物并排出,通过独立钻杆连接多节连接钻杆组成压钻杆机构,实现钻孔压,防止钻孔喷孔、坍塌及钻井喷出。
  • 一种井下防喷孔保压钻孔方法
  • [实用新型]一种刀具及切削设备-CN202120042981.1有效
  • 岳国汉 - 岳国汉
  • 2021-01-06 - 2021-09-10 - B23B27/10
  • 本实用新型公开一种刀具及切削设备,其中,刀具包括:刀体和套,刀体的一端具有刀片,另一端为安装端,安装端用于将刀体安装于切削装置上;套为硬质材质,套套于刀体外,刀片和安装端分别从套相对的两端穿出,套与切削装置固定连接,套与刀体之间具有间隙,套上具有冷却加注口,冷却加注口用于向间隙内加注冷却
  • 一种刀具切削设备
  • [发明专利]纳米涂炭集流体及制备方法、极片和电池-CN202211401547.3在审
  • 王成豪;李学法;张国平 - 江阴纳力新材料科技有限公司
  • 2022-11-09 - 2023-04-04 - H01M4/66
  • 本发明公开了一种吸纳米涂炭集流体及制备方法、极片和二次电池,制备方法具体包括:(1)选取集流体基材,备用;(2)制备吸纳米涂炭材料,备用;(3)将吸纳米涂炭材料涂覆于集流体基材的上下两个表面上,烘干;其中,吸纳米涂炭材料包括导电碳材料和吸纳米材料,其中所述吸纳米材料中包括纳米多孔材料,导电碳材料与吸纳米材料的质量比为1:0.6‑1.2。纳米多孔材料和导电碳材料可以有效提高由该集流体制备得到的极片对电解的浸润能力,减少浸润时间;同时还可提高集流体对活性物质的粘附力,避免活性物质的脱落,确保二次电池的综合性能;同时本发明的制备方法简单、
  • 吸液保液纳米涂炭流体制备方法电池
  • [发明专利]电芯和电池、涂料和电池极片及其制备方法-CN201910410982.4有效
  • 李景夫;易四勇;林琳;林洋;任超 - 桑顿新能源科技有限公司
  • 2019-05-17 - 2023-08-11 - H01M4/66
  • 本发明涉及一种电芯和电池、涂料和电池极片及其制备方法,其中,电芯,包括两片第一负极极片、位于两片第一负极极片之间的正极极片,以及位于第一负极极片和正极极片之间的隔膜;第一负极极片包括集流体、设于集流体一表面上的活性材料涂层,以及设于集流体另一表面上的涂层;且第一负极极片上的涂层远离正极极片;涂层中含有添加剂,添加剂为选自线状结晶型的聚偏氟乙烯聚合物、丁腈与聚氯乙烯的共混物粉末、聚丙烯微粉和超高分子量聚乙烯粉末中的至少一种本发明通过在第一负极极片远离正极极片的一面设置涂层,由于涂层中含有上述特定的添加剂,能够大幅提高电池的量,又不会影响倍率和循环性能。
  • 电池涂料及其制备方法
  • [实用新型]一种解决上下坡路段产生误报警的储箱及车辆-CN202120803585.6有效
  • 虞雷斌;章天明;张迪;梅添铖;贺频艳 - 雪龙集团股份有限公司
  • 2021-04-19 - 2021-12-10 - B65D90/48
  • 一种解决上下坡路段产生误报警的储箱及车辆,包括储箱本体和用于检测所述储箱本体内面高度的位传感器,位传感器设置在储箱本体内,储箱本体内还设置有用于保持液体的水件,所述水件与所述储箱本体相连通以使所述储箱本体内的液体进出所述水件,所述位传感器设置在所述水件内,所述水件上设置有连通部,所述储箱本体内的液体通过所述连通部进出所述水件,所述连通部的最低位置低于所述位传感器的正常缺报警位,所述水件设置在离所述储箱本体一端的端壁较近的一侧,所述连通部开设于所述水件上朝向所述储箱本体该端端壁的位置。
  • 一种解决下坡路段产生报警储液箱车辆
  • [发明专利]一种干花色剂、制备方法及色方法-CN201710699437.2在审
  • 齐安国;罗国宪;崔涛;金翠丽;赵喜松 - 河南科技学院
  • 2017-08-16 - 2017-11-24 - A01N3/00
  • 本发明属于植物护色剂技术领域,公开了一种干花色剂、制备方法及色方法。所述干花色及包括A和B,所述A由以下质量百分比的组分制成亚硫酸钠5‑8%、亚硫酸氢钠5‑8%、氯化钾1‑2%、氯化钠0.8‑0.9%、乳化剂1‑1.5%、香精0.03‑0.05%、余量为水;所述B由以下质量百分比的组分制成亚硫酸钠4‑6%、亚硫酸氢钠4‑6%、氯化钾1‑2%、氯化钠0.8‑0.9%、香精0.1‑0.3%、余量为水。本发明提供的色剂,使用A制备的干花褪色和香味散失所需时间较长,使用色剂B香效果比单纯的香精色效果显著增强。A和B同时使用,不仅可以香还可以色,红玫瑰、黄百合、薰衣草褪色时间可延长至5年。
  • 一种干花保色剂制备方法
  • [发明专利]锂硫电池-CN202110135114.7在审
  • 闫银贤;彭祖铃 - 凯博能源科技有限公司
  • 2021-01-29 - 2021-05-07 - H01M10/052
  • 本发明公开一种锂硫电池,包括正极片、负极片、隔膜和材料;所述正极片包括集流体和正极活性材料层,所述正极活性材料层包括硫基正极活性材料;所述材料存储有电解,且所述材料在充放电过程中能够可逆地存储和释放所述电解本发明的锂硫电池包括材料,材料在充放电过程中能够可逆地存储和释放电解,随着放电过程的进行,正极体积发生膨胀,逐渐压迫电池中的材料,迫使其随着放电深度逐步释放电解,缓解了高注量下放电过程中多硫化物的过量溶解及损失此外,材料中的充足电解可以支撑电池正常的充、放电循环,解决了贫电解条件下的循环跳水问题。
  • 电池

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