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]沟槽双层复合端面机械密封结构-CN201210568178.7有效
  • 白少先;马春红;彭旭东;孟祥铠 - 浙江工业大学
  • 2012-12-24 - 2015-08-26 - F16J15/34
  • 沟槽双层复合端面机械密封结构,包括机械密封的动环和静环,动环和静环的相互接触面是端面,所述的动环或静环的端面上,由高压侧向低压侧依次设置依照旋转中心对称分布的沟槽双层复合动压、环沟槽双层复合泵送;所述的动压设置在端面上游(高压侧),动压的上层是空心的,所述的动压下层的沟槽形线形成上游织构,动压下层的沟槽形线与上层动压型形线相同;所述的泵送设置在端面下游(低压侧),泵送的上层是空心的,所述的泵送下层的沟槽形线形成下游织构,泵送下层的沟槽形线与泵送上层的形线相同;上游织构与下游织构之间由环连接;泵送型的倾斜方向与动压相反。
  • 沟槽双层复合端面机械密封结构
  • [实用新型]沟槽双层复合端面机械密封结构-CN201220721657.3有效
  • 白少先;马春红;彭旭东;孟祥铠 - 浙江工业大学
  • 2012-12-24 - 2013-11-13 - F16J15/16
  • 沟槽双层复合端面机械密封结构,包括机械密封的动环和静环,动环和静环的相互接触面是端面,所述的动环或静环的端面上,由高压侧向低压侧依次设置依照旋转中心对称分布的沟槽双层复合动压、环沟槽双层复合泵送;所述的动压设置在端面上游(高压侧),动压的上层是空心的,所述的动压下层的沟槽形线形成上游织构,动压下层的沟槽形线与上层动压型形线相同;所述的泵送设置在端面下游(低压侧),泵送的上层是空心的,所述的泵送下层的沟槽形线形成下游织构,泵送下层的沟槽形线与泵送上层的形线相同;上游织构与下游织构之间由环连接;泵送型的倾斜方向与动压相反。
  • 沟槽双层复合端面机械密封结构
  • [发明专利]凸体双层复合端面机械密封结构-CN201210568179.1有效
  • 白少先;马春红;彭旭东;李纪云 - 浙江工业大学
  • 2012-12-24 - 2013-04-24 - F16J15/40
  • 凸体双层复合端面机械密封结构,包括机械密封的动环和静环,动环和静环的相互接触面是端面,所述的动环或静环的端面上,由高压侧向低压侧依次设置依照旋转中心对称分布的凸体双层复合动压、密封坝、环凸体双层复合泵送;所述的动压设置在端面上游(高压侧),所述的动压下层加工有凸台体织构;所述的泵送设置在端面下游(低压侧),所述的泵送下层加工有凸台体织构;所述的泵送的倾斜方向与动压的倾斜方向相反;所述的密封坝为未加工过的光面;所述的环与所述的泵送连通,并设置在泵送上游。
  • 微凸体双层复合端面机械密封结构
  • [实用新型]凸体双层复合端面机械密封结构-CN201220721817.4有效
  • 白少先;马春红;彭旭东;李纪云 - 浙江工业大学
  • 2012-12-24 - 2013-11-13 - F16J15/34
  • 凸体双层复合端面机械密封结构,包括机械密封的动环和静环,动环和静环的相互接触面是端面,所述的动环或静环的端面上,由高压侧向低压侧依次设置依照旋转中心对称分布的凸体双层复合动压、密封坝、环凸体双层复合泵送;所述的动压设置在端面上游(高压侧),所述的动压下层加工有凸台体织构;所述的泵送设置在端面下游(低压侧),所述的泵送下层加工有凸台体织构;所述的泵送的倾斜方向与动压的倾斜方向相反;所述的密封坝为未加工过的光面;所述的环与所述的泵送连通,并设置在泵送上游。
  • 微凸体双层复合端面机械密封结构
  • [发明专利]一种铝合金杯的工艺-CN201710671904.0有效
  • 喻海良;崔晓辉;王青山 - 中南大学
  • 2017-08-08 - 2018-12-18 - B21D33/00
  • 一种铝合金杯的工艺,以铝合金箔材为原料,将其加工成一定尺寸的片状材料,放入液氮中进行冷却,冷却10‑20分钟,温度被均匀冷却到‑190±2℃;然后取出,进行变形,生产出高性能的铝合金杯,变形是在变形过程中,采用喷枪喷射液氮气体进行冷却和润滑。本发明的主要原理为利用超低温塑性变形,使铝合金的强度与韧性同步提高,与此同时,利用成形技术,制备出直接应用的高性能零部件。采用技术适合于制备铝合金杯。该铝合金杯在微电子等领域具有广阔前景。
  • 一种铝合金微拉深杯深冷微拉深工艺
  • [发明专利]一种双镜2×2阵列式MEMS光开关-CN200410029733.4无效
  • 方华军;刘理天;任天令;王屿 - 清华大学
  • 2004-03-25 - 2005-02-16 - G02B6/32
  • 本发明公开了属于微光机电装置领域的一种双镜2×2阵列式MEMS光开关,这种光开关在110硅衬底上利用110硅衬底的各向异性腐蚀特点,同时在硅衬底上实现定位光纤的V形槽,反射光束的垂直壁以及中垂直的双镜面,在硅衬底表面制作压电弹性复合膜悬臂驱动梁,驱动双镜面同时垂直上下移动,移入移出光路。输入、输出光纤放于四个V形槽中,V形槽的方向与镜表面及垂直壁成约54.74度夹角。利用自对准的V形槽结构,大大降低了光开关的封装难度,垂直镜面的晶向一致性使整个光开关具有很低的插入损耗,极大地提高了光学耦合效率。
  • 一种双微镜阵列mems开关
  • [发明专利]一种基于压力传感的倾角传感器-CN201310533252.6有效
  • 秦明;高迪;朱阿娟 - 东南大学
  • 2013-10-31 - 2014-01-22 - G01C9/18
  • 本发明公开了一种基于压力传感的倾角传感器,包括衬底、两个压力传感器和盖板,所述衬底的中部设置有一竖向,在衬底的底部设置有压力弹性膜,所述压力传感器设置在压力弹性膜底部对称位置;所述槽内、压力弹性膜的上方盛放有液体,所述盖板密封在上方;在压力弹性膜的底部设置有绝缘介质膜,所述绝缘介质膜覆罩住压力弹性膜和两个压力传感器。本发明提供的基于压力传感的倾角传感器,原理明确,可以采用成熟的硅加工工艺进行批量的生产制造,成本低,并且容易和电路进行集成;压力传感器可以采用压阻应力传感器检测压力变化,信号处理简单;压力传感器主要用于检测应力差值
  • 一种基于压力传感倾角传感器
  • [实用新型]一种晶磷铜球冷处理设备-CN202320911475.0有效
  • 汪小明 - 江西坤宏铜业有限公司
  • 2023-04-21 - 2023-09-19 - C21D9/36
  • 本实用新型公开了一种晶磷铜球冷处理设备,包括机体、并排开设在机体底部的和储料以及篮筐,所述篮筐通过电动伸缩杆与机体进行连接并悬吊在上方,所述电动伸缩杆关于篮筐的两侧对称分布,且电动伸缩杆的输出端与篮筐为转动连接本实用新型通过设置驱动结构,实现了在不平移篮筐位置的情况下,就可以将晶磷铜球倒入储料中的效果,操作起来更加便捷,并且晶磷铜球从篮筐底部排出,篮筐倾斜就可以实现排出操作,需要伺服电机克服的阻力较小
  • 一种微晶磷铜球深冷处理设备
  • [发明专利]无重铸层孔的毫秒激光加工与后处理工艺-CN201110070924.5无效
  • 王恪典;段文强;梅雪松;王文君;赵书兴;刘斌 - 西安交通大学
  • 2011-03-23 - 2011-07-20 - B23K26/36
  • 本发明提供一种无重铸层孔的毫秒激光加工与后处理工艺,包括:在蜗轮机叶片表面喷涂耐高温陶瓷涂层,再利用大功率的毫秒激光器以正交实验得到的优化激光参数进行孔加工,得到具有最小重铸层深度的孔;然后将加工好的孔浸入化学酸溶液中,进行腐蚀,最后得到了无重铸层的孔。本发明利用优化参数的激光加工孔,得到重铸层最薄的孔;然后利用特殊配置的酸溶液腐蚀一定时间,完全腐蚀掉重铸层;这种复合加工方法具有成本低、效率高、操作简单的特点,解决了大功率激光在金属上加工孔时常有重铸层及裂纹缺陷的问题,得到了孔壁光滑、轮廓清晰的高质量孔。
  • 无重铸层微深孔毫秒激光加工处理工艺
  • [发明专利]柔性冲头超声模具及压边间隙调整与测量方法-CN201510856661.9有效
  • 罗烽;黎灼威;王蓓;伍晓宇;彭太江;龚峰;娄燕 - 深圳大学
  • 2015-11-27 - 2017-04-05 - B21D37/10
  • 本发明涉及一种柔性冲头超声模具及压边间隙调整与测量方法。模具包括压板、中板、底板、压边圈、拉深凹模和微动促动器;拉深凹模设置在中板的拉深凹模定位槽内;压边圈通过压边圈定位扣合于拉深凹模顶面;压板设置于压边圈之上并与压边圈顶面贴紧,压板中心处设置穿孔式料仓;多个贯穿中板的微动促动器均匀围绕所述拉深凹模的模腔设置并固定在设置于中板之下的底板上,微动促动器顶端的伸缩头与压边圈接触,通过该伸缩头的伸缩来调节压边圈与拉坯料之间的压边间隙。本发明旨在避免柔性冲头过程中熔融塑料直接对拉坯料周边施压,从而避免或减轻微拉件的拉偏,提高制件质量。
  • 柔性超声微拉深模具间隙调整测量方法

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