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]配合闸板使用的煤仓顶部溜槽-CN202021442740.8有效
  • 张帆;卫雷杰;冯学军 - 南通联科机械制造有限公司
  • 2020-07-21 - 2021-03-23 - B65G65/32
  • 本实用新型公开了配合闸板使用的煤仓顶部溜槽,包括溜槽主体,所述溜槽主体的下端分别连接有三个通道,三个通道分别为第一通道、第二通道、第三通道,所述第一通道、第二通道、第三通道内分别安装有第一电闸板、第二电闸板与第三电闸板,且第一电闸板与第三电闸板的下端分别安装有带式输送机,所述带式输送机安装于煤仓一侧,所述煤仓分别由第一煤仓、第二煤仓、第三煤仓构成,所述第二通道设置于所述溜槽主体的正下方。该配合闸板使用的煤仓顶部溜槽,改造后的溜槽在正常工作时,电闸板同一时间仅有一个开启,而处在关闭状态的通道会自然形成物料堆积区,在达到使用目的的前提下,有效的缓解物料对溜槽的冲击伤害。
  • 配合闸板使用煤仓顶部溜槽
  • [实用新型]带喷装置的双螺旋配合-CN201020175935.0无效
  • 田智英 - 青岛双桃精细化工(集团)有限公司
  • 2010-04-30 - 2011-02-02 - B01F13/10
  • 本实用新型公开了一种带喷装置的双螺旋配合柜,其特征在于:其喷装置包括密封轴套、进管、喷部件、动环和静环,所述密封轴套设置在主传动轴外部,动环固定在密封轴套上,所述进管和静环与减速机底盘固定连接,所述动环与静环密封活动连接,所述喷部件与主传动轴固定连接;动环、静环与密封轴套一起围成一个空腔,进管穿过静环、喷部件穿过动环均与空腔连通。该双螺旋配合柜能够达到固-固、固-均匀混合的效果。其喷装置拆装制作方便,也可广泛应用于中心转臂旋转、但转臂上又要安装喷或其它附加装置的动静转换结构中。
  • 带喷液装置双螺旋配合
  • [实用新型]一种车用冷却配合-CN202222760350.0有效
  • 葛延杰 - 泰州市爱国机械有限公司
  • 2022-10-19 - 2023-03-10 - F16C3/02
  • 本实用新型涉及重型卡车、吊车技术领域,尤其涉及一种车用冷却配合轴。本实用新型采用的技术方案是:包括中心轴为左右方向的圆柱形连接轴主体结构,所述连接轴主体结构的左右方向设有三个直径相同且为左右均匀分布的圆柱形支撑配合稳定板,左右方向相邻两个所述支撑配合稳定板之间设有两组冷却配合叶片,左右两组所述冷却配合叶片在左右方向的投影为交错分布,所述冷却配合叶片由两个圆弧形叶片主体组成而成。本实用新型的优点是:在使用过程中能够将冷却进行旋转搅拌,并且使冷却形成旋涡式流动形式,在进行传动轴的冷却配合时的冷却效率更高,并且能够承受更大的热量。
  • 一种冷却液配合
  • [发明专利]反应注射成型用配合及其制造方法-CN201580033258.4有效
  • 镰田满 - RIMTEC株式会社
  • 2015-06-19 - 2018-11-13 - C08G61/08
  • 一种反应注射成型用配合,是在以钨为中心金属的异位聚合催化剂下使降冰片烯系单体进行聚合的反应注射成型用配合,上述配合包含降冰片烯系单体、上述催化剂的活化剂及由式(1)表示的醚化合物,是将上述降冰片烯系单体和上述活化剂在至少上述醚化合物的存在下混合而得到的本发明的反应注射成型用配合能够适用于反应注射成型体的制造领域中。进而,本发明的反应注射成型体由于机械物性和产品表面的状态优秀,所以能够适用于汽车部件、住宅设备的构件等用途中。
  • 反应注射成型配合及其制造方法
  • [发明专利]基于亲憎表面配合的多尺度冷凝管-CN201510253880.8有效
  • 谢剑;徐进良;程愉;何孝天 - 华北电力大学
  • 2015-05-18 - 2018-04-10 - F28F1/40
  • 本发明属于传热强化技术领域,具体涉及一种基于亲憎表面配合的多尺度冷凝管。该冷凝管主要由换热管和多孔膜管构成。换热管内壁生长有憎纳米层,多孔膜管基体上生长着亲纳米层,表面布满通透微米孔。蒸汽流经冷凝管,憎纳米层促使冷凝滴向管中心自主弹跳;管中心多孔膜管通过亲纳米层捕获并收集弹跳滴,通过微米孔表面张力将冷凝束缚在膜管内流动。亲憎表面配合及多尺度结构协作,保证了管内冷凝以滴状模式持续进行。本发明构造的多尺度冷凝管显著提升了换热性能,有利于推进能源高效利用与新能源开发。
  • 基于亲憎液表面配合尺度冷凝

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