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]一种氮化钛氨水纳米流体及其制备方法-CN201310054625.1有效
  • 杨柳;杜垲 - 东南大学
  • 2013-02-20 - 2013-05-22 - C09K5/04
  • 本发明公开了一种氮化钛氨水纳米流体,由纳米颗粒和基液组成,纳米颗粒是粒径为20nm的氮化钛颗粒,基液是质量分数为5%的氨水溶液,纳米颗粒占纳米流体的质量分数为1.5%。该纳米流体具有稳定的分散性和优异的导热系数。本发明还公开了该氨水纳米流体的制备方法,步骤10)向氨水溶液中添加氮化钛颗粒;步骤20)搅拌初始纳米流体;步骤30)振荡初始纳米流体;步骤40)测量初始纳米流体的吸光度;步骤50)将初始纳米流体静置,将上层未沉降的纳米流体分离出来;步骤60)测量分离出来的纳米流体的吸光度;步骤70)稀释分离出来的纳米流体,获得质量分数为1.5%的氮化钛氨水纳米流体。该制备方法可提高纳米流体的分散性。
  • 一种氮化氨水纳米流体及其制备方法
  • [发明专利]纳米流体电池-CN201110308624.6无效
  • 董全峰;郑明森;林祖赓 - 厦门大学
  • 2011-10-12 - 2012-04-11 - H01M4/02
  • 纳米流体电池,涉及一种电化学电源。提供一种不同于传统固体电极的流体电极并直接使用纳米材料作为活性物质的纳米流体电池。设有正极集电体、纳米正极流体、隔离膜,纳米负极流体和负极集电体;所述正极集电体、纳米正极流体、隔离膜,纳米负极流体和负极集电体按顺序装配在一起,所述隔离膜设在纳米正极流体纳米负极流体之间,所述纳米正极流体由正极纳米活性颗粒、正极导电剂、正极电解质溶液和正极添加剂等材料组成;所述纳米负极流体由负极纳米活性颗粒、负极导电剂、负极电解质溶液和负极添加剂等材料组成。
  • 纳米流体电池
  • [发明专利]一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法-CN201310053959.7有效
  • 杨柳;杜垲 - 东南大学
  • 2013-02-20 - 2013-07-10 - B01D21/00
  • 本发明公开了一种基于比吸光度的纳米流体的制备方法,步骤10)测定初始纳米流体的吸光度:首先将纳米颗粒与基液混合,搅拌均匀,制备出质量分数为K·M的初始纳米流体,然后测量初始纳米流体的吸光度;步骤20)分离静置后沉降的纳米颗粒:将初始纳米流体静置设定时间后,然后将上层未沉降的纳米流体分离出来;步骤30)测定分离的纳米流体吸光度:利用紫外可见分光光度计,测量上层未沉降的纳米流体的吸光度和比吸光度;步骤40)制备质量分数为M的纳米流体:向上层未沉降的纳米流体中,添加基液,制备出质量分数为M的纳米流体。该制备方法可以保证获得所需的纳米颗粒质量分数,并且提高纳米流体的分散性。
  • 一种基于光度纳米流体制备方法
  • [发明专利]用于氨水吸收式制冷系统的纳米流体及其制备方法-CN201310053589.7有效
  • 杨柳;杜垲 - 东南大学
  • 2013-02-20 - 2013-05-22 - C09K5/10
  • 本发明公开了用于氨水吸收式制冷系统的纳米流体,该纳米流体纳米颗粒、分散剂和基液组成,其中,纳米颗粒占纳米流体的质量分数为0.1-0.5%,分散剂占纳米流体的质量分数为0.1%-0.5%,基液是质量分数为该纳米流体具有良好的分散性和稳定性。同时,还公开了该纳米流体的制备方法:步骤10)测定初始氨水纳米流体的吸光度;步骤20)分离静置后沉降的纳米颗粒;步骤30)测定分离的纳米流体的吸光度;步骤40)制备质量分数为M的纳米流体。该制备方法可以保证获得所需的纳米颗粒质量分数,并且能去除纳米颗粒中包含的分散性较差的纳米团聚体部分,提高纳米流体的分散性。
  • 用于氨水吸收制冷系统纳米流体及其制备方法
  • [发明专利]纳米流体冲击射流流动换热特性和冲蚀磨损性能实验装置-CN201810844658.9有效
  • 李平;郭丁彰 - 西安交通大学
  • 2018-07-27 - 2021-02-09 - G01N25/20
  • 本发明公开了一种纳米流体冲击射流流动换热特性和冲蚀磨损性能实验装置,包括:纳米流体输送管道、直管段、喷嘴、温度检测装置和加热装置;纳米流体输送管道的入口端能够与纳米流体储液罐相连通,纳米流体输送管道的出口端与直管段的入口端相连通,直管段的出口端安装有喷嘴,喷嘴用于喷出纳米流体射流;纳米流体输送管道上从入口端到出口端依次设置有泵和流量计,泵用于提供纳米流体的动力;温度检测装置用于检测待实验靶材的温度和喷嘴出口纳米流体的温度;加热装置用于放置靶材并为靶材加热本发明通过纳米粒子射流冲击靶材试件能够模拟实际工程中纳米流体冲击冷却过程,可用于研究纳米流体冲击射流的流动换热特性和冲蚀磨损性能。
  • 纳米流体冲击射流流动特性冲蚀磨损性能实验装置
  • [发明专利]粘弹性流体基铜纳米流体的制备方法-CN201310142781.3无效
  • 李凤臣;阳倦成;徐鸿鹏;周文武;何玉荣;姜宝成;黄怡珉 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-04-24 - 2013-07-10 - C09K5/20
  • 粘弹性流体基铜纳米流体的制备方法,它涉及一种纳米流体的制备方法。本发明为了解决现有的纳米流体体系中由于固体颗粒的加入,使得流体在流动过程的阻力增大的技术问题。制备方法如下:将十六烷基三甲基氯化铵加入蒸馏水中搅拌至完全溶解,静置,加入纳米铜粉,超声振荡,然后加入水杨酸钠,搅拌,得到粘弹性流体基铜纳米流体。本发明制备的粘弹性流体基铜纳米流体可以应用的实际系统管径为0.5cm~50cm,流动的雷诺数范围为5000~80000。本发明的粘弹性流体基铜纳米流体能克服粘弹性流体的传热恶化和纳米流体的流动增阻的缺点,达到在流动传热系统中实现流动阻力减少和传热强化的效果。本发明属于纳米流体的制备领域。
  • 粘弹性流体纳米制备方法
  • [发明专利]一种纳米流体管路设计方法-CN201711119499.8在审
  • 张永斌;袁虹娣 - 袁虹娣
  • 2017-11-01 - 2018-05-08 - G06F17/50
  • 本发明涉及一种纳米流体管路设计方法,将纳米流体管路中一个元件看成一个流动阻力,将一条纳米流体通道看成是由若干个流动阻力串联而成,将几条纳米流体通道的串联看成是几个流动阻力的串联,将几条纳米流体通道的并联看成是几个流动阻力的并联,将串联的几个流动阻力等效成一个流动阻力,将并联的几个流动阻力等效成一个流动阻力,还将纳米泵、纳米阀、纳米通道开关、纳米流体二极管、纳米流体三极管这些纳米流体管路中的元件分别看成是流动阻力。本发明为纳米流体管路工程设计提供了便捷设计方法。
  • 一种纳米流体管路设计方法
  • [发明专利]液态金属复合微纳米颗粒流体装置-CN201910752362.9有效
  • 袁曦明;袁一楠 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-08-15 - 2020-11-24 - H01L23/473
  • 本发明公开了能实现散热与发电的液态金属复合微纳米颗粒流体装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置、液态金属复合微纳米颗粒流体制冷器、磁力泵、液态金属复合微纳米颗粒流体流速器、智能控制器、蓄电池及电路、液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道;液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道中充有液态金属复合微纳米颗粒流体;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体扁矩形微通道A、电子芯片或光电元器件、热温差发电器、液态金属复合微纳米颗粒流体切割磁场发电器、温度传感器A;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置能产生热温差发电效应和磁感应发电效应。
  • 液态金属复合纳米颗粒流体装置
  • [发明专利]包括流体通道的纳米孔感测器-CN202010965386.5在审
  • 谢平 - 哈佛大学校长及研究员协会
  • 2016-02-04 - 2021-05-18 - G01N33/487
  • 本发明涉及包括流体通道的纳米孔感测器。本发明提供一种纳米孔感测器(3),该感测器包括布置在支持结构(14)中的纳米孔(12)。流体通道(105)布置在第一流体储器(104)和纳米孔(12)之间,以通过流体通道(105)使第一流体储器(104)流体连接到纳米孔(12)。流体通道(105)具有大于通道宽度的通道长度。流体通道因此为微通道形式。第二流体储器(102)流体连接到纳米孔(12),纳米孔(12)提供流体通道(105)和第二储器(102)之间的流体连通。连接电极(13,15),以跨纳米孔(12)施加电位差。至少一个电转换元件(7)以连接布置在纳米孔感测器(3)中,以测定流体通道(105)局部的电位。电转换元件(7)作为场效应晶体管、单电子晶体管或对接近纳米孔(12)的电位敏感的荧光染料提供。第一流体和第二流体储器(102,105)之间的离子浓度比可以调节以便改进接近纳米孔(12)感测的电位。
  • 包括流体通道纳米孔感测器
  • [发明专利]一种判定纳米流体悬浮稳定性的方法-CN201310588963.3无效
  • 苏新军;王亚妹 - 天津商业大学
  • 2013-11-20 - 2014-04-09 - G01N15/04
  • 本发明公开了一种判定纳米流体悬浮稳定性的方法,根据麦克斯韦电磁理论电解质悬浮液中粒子质量分数和电导率之间的关系,将纳米流体看作同电解质溶液一样的混合物,以纳米流体中的基液为导体,以纳米流体中的纳米颗粒为散布于导体中的小球,建立模型;测量各种已知质量分数的纳米流体的电导率,拟合得到纳米流体电导率和纳米流体中所含纳米颗粒的质量分数之间的关系式;测量任一时刻待判定悬浮稳定性的纳米流体的电导率,根据拟合得到的纳米流体电导率和质量分数之间的关系式,得出待判定悬浮稳定性的纳米流体的质量分数,判定待判定悬浮稳定性的纳米流体的稳定性。
  • 一种判定纳米流体悬浮稳定性方法

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