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]墙体材料当量导热系数测定方法及其测定设备-CN201510381506.6有效
  • 王博;周炫 - 中国建材检验认证集团西安有限公司
  • 2015-07-02 - 2017-08-08 - G01N25/20
  • 本发明公开了一种墙体材料当量导热系数测定方法,按照以下步骤实施将填充体置于一密封环境内,密封环境为填充体的一侧提供热环境,另一侧提供冷环境,待密封环境内温度达到平衡后,测量通过填充体的热流量QT;将待测试件密封镶嵌于填充体中,并将镶嵌有试件的填充体再置于步骤1中密封环境内,待密封环境内温度达到平衡后,测量得通过镶嵌有试件的填充体的热流量QS;根据热流量QT和QS,得到加热器热流量Q;根据加热器热流量Q,计算得到当量导热系数λe,解决了现有当量导热系数的测量方法检测周期长,人为及环境因素影响较大,不能真实、有效的直观反应样品的节能效果的问题。本发明还公开了一种当量导热系数测定设备,结构简单,使用方便。
  • 墙体材料当量导热系数测定方法及其设备
  • [发明专利]一种当量导热系数的检测方法-CN201510429189.0在审
  • 邵明松;谢思松;魏伟 - 连云港松彬建筑材料有限公司;嫩江松彬建筑材料有限公司
  • 2015-07-20 - 2016-01-27 - G01N25/20
  • 本发明提供了一种当量导热系数的检测方法,其包括如下步骤:(1)将外形尺寸相同的第一检测箱和第二检测箱在第一预设温度下养护一段时间,其中,第一检测箱为常规建筑材料,第二检测箱的材质为被检建筑材料;(2)对第一检测箱和第二检测箱加热至第二预设温度后保温3)采集第一检测箱和第二检测箱降温至第三预设温度的时间t2和t1,并根据公式λ·t2/t1计算得出被检建筑材料的当量导热系数,其中,λ为常规建筑材料的导热系数。本发明提供的当量导热系数的检测方法可将具有较好的储热能力的建筑材料的储热能力充分释放,从而更准确的表征出具有高储热能力的建筑材料的导热能力。
  • 一种当量导热系数检测方法
  • [发明专利]发光元件搭载用陶瓷基体以及发光装置-CN201180046312.0有效
  • 四方邦英;草野一英 - 京瓷株式会社
  • 2011-09-28 - 2013-05-29 - C04B35/111
  • 本发明提供一种发光元件搭载用陶瓷基体以及发光装置,可获得高反射率,并且为了使散热性良好、延长发光元件的寿命而导热系数高。由于是由陶瓷烧结体构成且具有搭载发光元件的搭载部的发光元件搭载用陶瓷烧结体,该搭载部侧的表层部中的结晶粒径的当量圆直径为0.2μm以上且1.0μm以下的结晶的比例在45%以上且80%以下,当量圆直径为2.0μm以上且6.0μm以下的结晶的比例在5%以上且15%以下,并且当量圆直径超过6.0μm的结晶的比例在2.7%以下,因此能够提高发光元件搭载用陶瓷基体(1)的反射率,并且能够作为导热系数高的发光元件搭载用陶瓷基体
  • 发光元件搭载陶瓷基体以及装置
  • [发明专利]一种导热PA6/水三相流闭式重力热管-CN201510489991.9有效
  • 姜峰;陈文静;李修伦;韩笑语 - 天津大学
  • 2015-08-10 - 2017-12-08 - F28D15/02
  • 本发明涉及重力热管技术领域,公开了一种导热PA6/水三相流闭式重力热管,包括蒸发段、绝热段和冷凝段,蒸发段内设置有导热PA6颗粒和水组成的混合工质,充液率为蒸发段容积的30%‑55%,最佳充液率为30%;混合工质中导热PA6颗粒的体积含率为20%‑35%,并且导热PA6颗粒优选为圆柱状,当量直径为1‑1.5mm;密度为1.9kg/m3,导热系数为10W·m‑1·℃‑1。本发明使用导热PA6/水为工质,不仅热管蒸发段传热系数提高,蒸发段壁温降低,热管总热阻降低,并且导热颗粒运动过程中与壁面的碰撞动量大,强化传热和防、除垢效果显著。
  • 一种导热pa6三相流闭式重力热管
  • [发明专利]一种高精度热界面材料测试方法-CN201210280027.1有效
  • 宣益民;张平;李强;徐德好 - 南京理工大学
  • 2012-08-07 - 2012-11-07 - G01N25/20
  • 采集测试点温度和正向接触热阻R′的计算;第四步,加载压应力,反向加载热流,采集测试点温度;第五步,反向接触热阻R″的计算;第六步,热界面材料的接触热阻R的计算;第七步,热界面材料厚度L测量,热界面材料的当量导热系数的计算本方法采用上下双向热流的对称测试结构进行测量可以基本消除由于测试热流量计上布置的多个温度传感器与测试热流量计的接触情况各异从而产生的温度测量的不确定性误差,进而在保证热流量精度的前提下可极高精度的测得热界面材料的接触热阻和有效当量导热系数
  • 一种高精度界面材料测试方法

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