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]金属材料超低温下的装置-CN202010164840.7有效
  • 贾鹏 - 上海柯来浦能源科技有限公司
  • 2020-03-11 - 2021-06-22 - F03G7/00
  • 本发明涉及一种金属材料超低温下的装置,包括高压氢气罐、稳压罐、液氮冷却器、节流膨胀液化器、氢气回收罐和保护罩,以及设置在保护罩内的氢气中间罐、液氢蒸发器、液氢储槽、B1金属材料反应床、B2金属材料反应床、循环泵和放循环泵。在B1金属材料反应床和B2金属材料反应床内装填金属材料,利用液氮冷却器对装有金属材料反应床的保护罩进行降温,人工建造出适宜金属材料进行循环的冷端,从而冷却或加热做功氢气,驱动做功设备工作
  • 金属材料超低温下吸放氢装置
  • [发明专利]氢气换热介质双金属氢化物做功系统-CN201911088499.5在审
  • 贾鹏 - 上海柯来浦能源科技有限公司
  • 2019-11-08 - 2020-04-24 - F01K25/08
  • 本发明涉及一种氢气换热介质双金属氢化物做功系统,包括A1金属反应床、A2金属反应床、B1金属反应床和B2金属反应床和发电机。A1金属反应床和A2金属反应床放出口经A氢气换热器和高压膨胀机连接到B1金属反应床和B2金属反应床进口。B1金属反应床和B2金属反应床放出口通过液氢预冷器、液氢高压泵、制冷单元和B氢气换热器经低压膨胀机连接到A1金属反应床和A2金属反应床进口。低压膨胀机另一出口连接到B1金属反应床和B2金属反应床的进口。本发明通过可逆压缩/膨胀机做功,驱动做功设备工作或带动发电设备发电,充分利用工业余热和大自然能量。
  • 氢气介质双金属氢化物做功系统
  • [发明专利]金属氢化物循环做功系统-CN201911237300.0在审
  • 贾鹏 - 上海柯来浦能源科技有限公司
  • 2019-12-05 - 2020-04-24 - F01K25/08
  • 本发明涉及一种金属氢化物循环做功系统,包括B1金属材料反应床、B2金属材料反应床、空气换热器、氢气膨胀机、液氢高压泵和换热器。B1金属材料反应床的第一放出口和B2金属材料反应床的第二放出口分别经液氢高压泵和换热器的壳程与B2金属材料反应床的第一进口和B1金属材料反应床的第二进口连接。B1金属材料反应床的第一换热出口和B2金属材料反应床的第二换热出口分别经空气换热器的壳程、氢气膨胀机以及换热器的管程与B1金属材料反应床的第一液化进口和B2金属材料反应床的第二液化进口连接本发明利用金属氢化物的/放特性,驱动膨胀机做功。
  • 金属氢化物循环做功系统
  • [发明专利]金属氢化物空调用贮合金-CN200410020804.4无效
  • 杜屏;曹玮;吕曼祺;杨柯;陈江平 - 中国科学院金属研究所
  • 2004-06-23 - 2005-12-28 - C22C19/03
  • 本发明提供一种金属氢化物空调用贮合金,是一种稀土金属或镧系的化合物。本发明贮合金在室温下量达到1.43wt%,在18℃时分解压力处于1~1.5个大气压的最佳应用范围。其滞后系数为0.09~0.24,平高线斜率为0.05~0.1,时50~80秒内可达到量的90%,能在增加合金的量、减少合金的滞后和合金平台的斜率同时提高合金的动力学性能,其各项性能指标均优于现有的贮合金,特别适用于金属氢化物空调。
  • 金属氢化物调用合金
  • [发明专利]一种复合储材料及其制备方法-CN202011178204.6有效
  • 李超;冯文钦;范美强;刘凯元;蔡明源 - 中国计量大学
  • 2020-10-29 - 2022-06-24 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种复合储材料及其制备方法,属于储材料领域。该复合储材料包括氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物,其中,氨基镁与氢化锂的摩尔比为1:2,碱金属硅氢化物的添加量为1~15mol%。在应用该复合储材料时,在加热条件下,氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物发生反应,碱金属(例如K、Rb、Cs)和硅原子扩散进入氨基物内,促进了氨基化合物中N‑H键的断裂,从而使反应的热力学和动力学性能得以改善循环过程中,碱金属(K、Rb、Cs)和硅形成的合金在脱氢过程中不断粉化,使其能够在Li‑Mg‑N‑H体系中均匀分散,从而保证材料有极为良好的循环稳定性。因此,本申请提供的复合储材料具有低的温度和极为优异的低温循环性能。
  • 一种复合材料及其制备方法

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