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]检测高温湿条件下硫化橡胶磨损的实验方法及设备-CN201610522373.4在审
  • 李昭钦 - 保定华月胶带有限公司
  • 2016-07-05 - 2016-12-14 - G01N3/56
  • 本发明实施例公开了一种检测高温湿条件下硫化橡胶磨损的实验方法及设备,其中,所述实验方法包括:将硫化橡胶样品放入检测设备,设置检测设备的工作参数;设置实验的高温湿环境条件,启动设备;到达设置的实验时间,关闭检测设备,称取硫化橡胶样品的剩余质量,计算高温湿环境条件下的单位时间内硫化橡胶磨损量。本发明实施例解决了现有技术中在高温湿条件下无法检测硫化橡胶磨耗水平的问题,硫化橡胶样品可根据产品需求设置高温湿的环境条件,进行磨损试验,磨损数值更接近与定型产品的标控;根据实验结果和参数规律,可更大程度的去优化耐热橡胶的抗湿热磨耗性能
  • 检测高温条件下硫化橡胶磨损实验方法设备
  • [发明专利]偏振片保护用聚酯薄膜、和包含该聚酯薄膜的偏光板-CN202180058606.9在审
  • 山内健吾;北岸一志;东慎太郎 - 日东电工株式会社
  • 2021-05-12 - 2023-05-02 - G02B5/30
  • 提供一种偏振片保护用聚酯薄膜,其在使用聚酯系树脂的同时也有助于偏光板的加湿耐久性改善。对于本发明的偏振片保护用聚酯薄膜,从25℃10%RH的初始条件到85℃85%RH的高温湿条件为止、使温度和湿度在50分钟内等速上升、之后将85℃85%RH的高温湿条件维持2小时的应力松弛试验中,在该应力松弛试验中第1方向的长度成为最大时的第1方向的尺寸变化率A1与将85℃85%RH的高温湿条件维持2小时后的第1方向的尺寸变化率B1之差为5%以下,在该应力松弛试验中与第1方向正交的第2方向的长度成为最大时的第2方向的尺寸变化率A2与将85℃85%RH的高温湿条件维持2小时后的第2方向的尺寸变化率B2之差为10%以下。
  • 偏振保护聚酯薄膜包含偏光
  • [发明专利]电源装置及其操作方法-CN02803035.4无效
  • 田中浩一 - 索尼公司
  • 2002-08-07 - 2004-03-31 - H01M8/04
  • 一种在湿度极低环境下能够提供输出并具有良好气动性能的电源装置。一种增湿型燃料电池单元,其采用在增湿条件下具有质子传导功能的增湿型质子导体作为电解液;及低增湿型燃料电池单元,其采用在比上述增湿条件低的增湿条件下具有质子传导功能的低增湿型质子导体作为电解液,将这两种燃料电池单元结合在一起在初始启动时,至少低增湿型燃料电池单元工作,然后仅增湿型燃料电池单元工作。在初始启动时,将低增湿型燃料电池单元产生的水分提供给增湿型燃料电池单元的电解液。
  • 电源装置及其操作方法
  • [实用新型]微波干燥面条专用设备-CN201220683500.6有效
  • 张士伟;苏许昌;董浩杰 - 河南勃达微波设备有限责任公司
  • 2012-12-12 - 2013-07-10 - A21C14/00
  • 一种微波干燥面条专用设备,微波箱体内设有微波发生源,所述微波箱体内左、右两侧均设有微波发生源,所述抽湿装置包含有抽湿风机、主排湿管道和副排湿管道,副排湿管道的一端为四棱锥状口且此口与微波发箱体顶部两侧相连通,副排湿管道的另一端与主排湿管道相连,主排湿管道的末端与风机相连,抽湿风机的送风口与大气连通。本实用新型的微波干燥面条专用设备,避免了环境高温,工人的劳动条件得到改善。物料传送装置采用不锈钢链条传动,链传动可在高温条件下使用,生产效率,工作安全可,便于通过温度湿度传感器对设备进行控制。
  • 微波干燥面条专用设备
  • [发明专利]一种基于加速退化试验的PCB绝缘寿命快速预测方法及系统-CN201610265343.X在审
  • 解传宁;应华 - 烟台大学
  • 2016-04-26 - 2016-09-21 - G01R31/28
  • 本发明涉及一种基于加速退化试验的PCB绝缘寿命快速预测方法及系统,所述预测方法包括如下步骤:步骤S1,对多块PCB在高温湿条件下进行偏压应力加速退化试验,采集各PCB的表面绝缘电阻值;步骤S2,拟合PCB的表面绝缘电阻值得到性能退化轨迹模型,并根据所述性能退化轨迹模型计算得到各PCB的伪失效寿命;步骤S3,构建偏压应力加速模型,根据伪失效寿命计算偏压应力加速模型待估参数,进而根据所述偏压应力加速模型得到PCB在高温湿条件不同偏压应力下的绝缘寿命;步骤S4,构建高温湿条件与绝缘寿命的关系模型,根据所述关系模型得到PCB在室温条件下的绝缘寿命。
  • 一种基于加速退化试验pcb绝缘寿命快速预测方法系统

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