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]水泥水化产物粘弹性的测试方法-CN202211188775.7在审
  • 汤盛文;汪洋;耿志成;徐晓飞;高浩飞;何真 - 武汉大学
  • 2022-09-28 - 2022-12-20 - G01Q60/24
  • 本发明公开了一种水泥水化产物粘弹性的测试方法,包括如下步骤:制备带有水泥水化产物的试验材料,该试验材料依次包括支撑层、水溶性牺牲层以及水泥水化产物薄膜层;取装有带孔阵的衬底的试验盒,在试验盒中加入水并没过衬底,将试验材料置于试验盒的水中并使得水泥水化产物薄膜层朝向孔阵中的孔口,牺牲层在水中溶解后,水泥水化产物薄膜从支撑层上掉落在衬底的孔顶上;将衬底从试验盒中取出放到原子力显微镜样品台上,将探针移到孔中心,对孔顶的水泥水化产物薄膜施加载荷,从而得到水泥水化产物薄膜的粘弹性性能。本发明能够精确地测试水泥水化产物的粘弹性,消除了衬底对水泥水化产物薄膜的微纳测试的不利影响。
  • 水泥水化产物粘弹性测试方法
  • [实用新型]一种食用植物油脱胶装置-CN202221857916.5有效
  • 唐辉;唐建党;张峰 - 河南千裕食品有限公司
  • 2022-07-19 - 2022-12-16 - C11B3/00
  • 本实用新型公开了一种食用植物油脱胶装置,涉及植物油脱胶技术领域,包括水化罐,所述水化罐的底面固定连接有支撑件,所述水化罐的上表面固定连通有两个加料管,两个所述加料管的内部均安装有电加热丝,所述水化罐的底面固定连通有出油管,所述水化罐的外表面固定连通有出胶管,所述水化罐的内部转动连接有转动轴,所述水化罐的上表面安装有电机。通过加料管、电加热丝、电机、转动轴、搅拌杆、加水机构和清理机构之间的配合,利用加料管、电加热丝、电机、转动轴和搅拌杆可对食用植物油进行脱胶处理,利用加水机构和清理机构可便于对水化罐进行清理,从而不易使水化罐内滋生细菌
  • 一种食用植物油脱胶装置
  • [实用新型]一种数字化智能水化-CN201921038734.3有效
  • 陈双塔;多清海;周明革 - 西拓能源集团有限公司
  • 2019-07-04 - 2020-03-24 - C02F1/00
  • 本实用新型涉及水化车间领域,尤其涉及一种数字化智能水化间。其技术方案为:一种数字化智能水化间,包括控制器和若干水化处理罐,相邻水化处理罐之间连接有输送管道,输送管道上安装有电磁阀,电磁阀与控制器电连接;输送管道上安装有沉渣过滤管,沉渣过滤管内安装有滤网,沉渣过滤管上还连接有集渣机构本实用新型提供了一种可对输送过程中的水进行过滤的数字化智能水化间,解决了现有智能水化间的水化效果仍然不高的问题。
  • 一种数字化智能水化
  • [发明专利]差减法测定水泥中方镁石水化程度的方法-CN201710183560.9有效
  • 马忠诚;文寨军;王晶;张坤悦;王敏 - 中国建筑材料科学研究总院
  • 2017-03-24 - 2019-04-02 - G01N5/04
  • 本发明公开了一种差减法测定水泥中方镁石水化程度的方法,包括以下步骤:(1)制备待测水泥水化物;(2)制备混合净浆待测样和待测净浆待测样;(3)获取所述待测样中游离氧化钙的质量百分含量计算待测样中Ca(OH)2的质量百分含量;(4)采用热重分析法分别测定待测样失重百分数,计算待测水泥水化物中方镁石的总质量百分含量;(5)将待测水泥水化物失重百分数,换算为将待测水泥水化物中已水化的方镁石质量百分含量;(6)计算水化到规定龄期时水泥中方镁石的水化程度。本发明方法可以精确、有效地测定水泥中方镁石水化程度,便于更准确地评价高镁水泥水化到某一龄期时是否存在MgO的安定性问题。
  • 减法测定水泥中方水化程度方法
  • [发明专利]岩石水化作用程度表征方法及系统-CN201910140091.1有效
  • 熊健;梁利喜;刘向君 - 西南石油大学
  • 2019-02-26 - 2022-05-31 - G01N15/08
  • 本申请实施例提供一种岩石水化作用程度表征方法及系统,通过在吸附实验腔室充入吸附气对待测岩样进行低温氮气吸附实验,并根据分析仪采集的待测岩样的初始气体数据得到水化之前的初始分形维数。然后通过浸泡腔室对待测岩样进行浸泡处理,并对浸泡处理之后的待测岩样进行低温氮气吸附实验,再根据分析仪采集的吸附气体数据得到水化之后的孔隙结构的分形维数。最后,利用水化之前的初始分形维数及水化后的分形维数构建水化作用指数。如此,通过待测岩样水化作用前后的吸附气体数据以计算得到对应的分形维数,再利用水化作用前后的分形维数构建待测岩样的水化作用指数,可合理、有效地定量表征岩石的水化作用程度,为后续岩石储层分析提供参考资料。
  • 岩石水化作用程度表征方法系统

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