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]一种超导磁悬浮列车-CN202010820730.1有效
  • 郑珺;李静;杜一星;邓自刚 - 西南交通大学
  • 2020-08-14 - 2022-02-15 - B60L13/04
  • 本发明涉及轨道交通技术领域,具体而言,涉及一种高温超导磁悬浮列车。所述高温超导磁悬浮列车包括车架、抱臂、杜瓦、超导、永磁轨道、铁芯、线圈和电源。所述抱臂设置在所述车架底部的侧面,所述杜瓦设置在所述车架底部,所述超导设置在所述杜瓦内,所述永磁轨道设置在所述杜瓦下方,所述铁芯设置在所述永磁轨道下方,所述线圈套设在所述铁芯上,以及所述电源的正极和负极分别与所述线圈两端相连本发明通过所述超导与所述永磁轨道的上表面磁场实现悬浮及导向功能,永磁轨道下表面磁场与通电后的所述线圈实现驱动功能,磁悬浮列车利用同一永磁轨道实现了悬浮‑导向和驱动功能,节约了成本,提高了永磁轨道的磁能利用率
  • 一种超导磁悬浮列车
  • [发明专利]超导电能输出机-CN98115889.7无效
  • 高步 - 高步
  • 1998-08-14 - 1999-02-17 - H02K55/00
  • 本发明根据超导电阻为零和完全抗磁性,用超导箔卷筒。超导闭合回路冻结磁通线圈。超导脉冲或交流线圈、铁芯,本发明是不需外界连续加入任何能量的电能输出机,本发明可用作发电以及一切运输加工机械的动力源。本发明可用作月球发电,以及太空探索使用。
  • 超导电能输出
  • [发明专利]超导电能输出机-CN98118108.2无效
  • 高步 - 高步
  • 1998-07-29 - 1999-02-03 - H02N11/00
  • 本发明根据超导电阻为零和完全抗磁性,用超导箔卷筒。超导闭合回路冻结磁通线圈。超导脉冲或交流线圈、铁芯,本发明是不需外界连续加入任何能量的电能输出机,本发明可用作发电以及一切运输加工机械的动力源。本发明可用作月球发电,以及太空探索使用。
  • 超导电能输出
  • [发明专利]改变超导磁化的仪器和方法-CN201680044894.1有效
  • 耿建昭;T·A·库姆斯 - 麦格尼法恩有限公司
  • 2016-05-23 - 2021-06-04 - H01F6/00
  • 我们描述一个超导电路,该电路包括:一个充磁回路和一个负载回路;负载回路包含超导,充磁回路和超导回路由超导桥路连接。超导桥路由控制器控制,包含两个导电状态。在两个导电状态中,超导电桥均处于超导态,但超导电桥的阻抗在第一个导电状态的电阻大于第二个状态的电阻。在第一个状态中充磁回路和负载回路中存在磁通流动,在第二个状态中,超导电桥阻碍两个回路中的磁通流动。在第一个状态中超导电桥处于磁通流动态。
  • 改变超导体磁化仪器方法
  • [发明专利]超导磁热超低温制冷方法及其装置-CN201410664752.8在审
  • 高海凌;高海洋 - 上海电机学院
  • 2014-11-19 - 2015-03-25 - F25B21/00
  • 本发明提供了一种超导磁热超低温制冷方法,包括:(1)对超导进行绝热磁化,以使得所述超导吸收热量从而降低体系温度;及(2)对所述超导进行等温去磁,以使得所述超导将自身热量释放至工质。本发明中,由于麦斯纳效应因而超导内部无法建立磁场,使得像绝热去磁制冷中出现的因为工质被磁化后内部建立的与原磁场相当的磁场而导致难以去磁就无法获取更深度低温的问题,将能得到改善,提供了获得比绝热去磁制冷更低温的途径
  • 超导超低温制冷方法及其装置
  • [发明专利]高压制备200K以上高温超导La4-CN202310148910.3在审
  • 黄晓丽;陈诉;崔田 - 吉林大学
  • 2023-02-22 - 2023-05-05 - C01B6/24
  • 本发明的高压制备200K以上高温超导La4AlH10的方法属于高温超导材料制备技术领域;以用直流/射频共溅射法合成的摩尔比为4:1的初始La‑Al合金及氨硼烷为起始原料,利用金刚石对顶砧压机对样品加压至146GPa,然后进行激光加热,得到新型高温超导La4AlH10,并通过控制压力使其超导转变温度达到最大值。本发明提供的新型超导材料制备方法简单高效,且具有大于200K的超导转变温度和很高的上临界磁场,具有成为超导强电应用候选材料的潜力,为超导材料的选择及应用提供了更大的空间。
  • 高压制备200以上高温超导体labasesub

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