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]一种氦气分装回收纯化系统-CN202220245362.7有效
  • 宫钦红;杨勇;刘冬军 - 山东简森能源科技有限公司
  • 2022-01-29 - 2022-07-05 - F17C6/00
  • 本实用新型属于特种气体技术领域,尤其是涉及一种氦气分装回收纯化系统,包括高纯分装系统、工业回收系统、工业纯化系统和超纯分装系统,高纯分装系统包括罐箱,罐箱依次连接第一高纯空温汽化器、缓冲罐、高纯压机、高纯氦气过滤撬和高纯花篮/集格和高纯长管;工业回收系统包括工业氦气囊,工业氦气囊依次连接工业压机、工业氦气过滤撬、可再生氦气干燥撬和工业花篮/集格和工业长管;工业纯化系统包括低压可再生干燥撬和高纯纯化器,超纯分装系统包括超纯纯化器。本实用新型对副产工业进行回收利用和纯化,可进行超纯充装,充分利用氦气资源。
  • 一种氦气分装回收纯化系统
  • [实用新型]一种超导回旋加速器阀箱-CN201720905426.0有效
  • 尹蒙;王川;张素平 - 中国原子能科学研究院
  • 2017-07-25 - 2018-03-13 - H05H7/00
  • 为提升我国医用质子治疗加速器在未来市场中的竞争力,降低使用成本,本实用新型提供了一种超导回旋加速器阀箱,包括冷凝器、冷屏、外真空室、输送管、导线和若干制冷机,所述冷凝器位于冷屏内部,所述冷屏位于外真空室内部;所述输送管和导线均穿过外真空室壁和冷凝器壁,并经由冷凝器的引出管引出;所述冷屏包括顶部开口的冷屏本体和冷屏顶板。本实用新型的超导回旋加速器阀箱能够进行氦气冷凝,实现循环使用,解决了超导磁体冷却用用量过大的问题,有利于降低使用成本,提高我国医用质子治疗加速器在未来市场中的竞争力。
  • 一种超导回旋加速器
  • [发明专利]一种大口径低挥发损耗杜瓦-CN201910216140.5在审
  • 陈培;贾振俊;茆雪健 - 北京航空航天大学
  • 2019-03-21 - 2020-09-29 - F17C1/04
  • 本发明公开了一种满足实验操作的大口径低挥发损耗的杜瓦装置。包括外筒,悬吊在外筒内的内筒,还包括嵌套在内筒中的筒,还包括连接实验设备的伸入杆。其特征在于:所述筒外部有外筒和内筒两层结构,所述内筒和外筒之间通过细不锈钢丝悬吊固定,降低两层间的热传导功率;筒和外筒之间馈线管是螺旋的细波纹管,增加了传导热距离;内筒和筒的焊接法兰采用厚法兰连接,减少沿筒向下传导的热流;外筒,内筒,筒侧壁均采用波纹管设计,筒波纹管延长热传导距离,降低挥发损耗,波纹管还可以提供抗弯刚度;内筒底板是铝辐射板,所述外筒、内筒侧壁和辐射板中心开通气孔,外筒通气孔安装有真空阀,所述真空阀定期抽出挥发的氦气,保证外筒和内筒之间,内筒和液氮筒之间,液氮筒和筒之间的真空度。本发明提供的杜瓦装置,解决了大口径实验杜瓦高漏热的问题,提高了杜瓦的保温性能,降低了的挥发损耗。
  • 一种口径挥发损耗
  • [发明专利]一种以制冷机为冷源的低温冷却设备-CN201810679670.9有效
  • 李旭;徐冬;林鹏;李来风;刘辉明 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2018-06-27 - 2020-06-02 - F25B9/14
  • 本发明公开了一种以制冷机为冷源的低温冷却设备,包括具有真空腔的罩体,制冷机,以及设置于真空腔内的池、超流池和样品容器;二级冷头上设置有冷凝器;超流池位于池下方位置;池容纳腔与超流池容腔之间通过节流管路连通;样品容器位于超流池下方位置,且样品容器与超流池的底面贴合固定;该设备还包括有主进气管路以及气体循环管路;主进气管路的一端与氦气供给设备连接,另一端与池容纳腔连通连接;气体循环管路的一端与超流池容腔连通本发明提供的低温冷却设备可快速的利用常温高纯氦气获取1.8K超流,被冷却样品预冷时间短,方便对需要极低温的装置进行快速冷却。
  • 一种制冷机低温冷却设备
  • [发明专利]一种用于核磁共振的冷却装置-CN202110728872.X有效
  • 范金来 - 维尔医疗技术(云南)有限公司
  • 2021-06-29 - 2023-07-25 - G01R33/38
  • 该用于核磁共振的冷却装置,通过储外球和伸缩内球的设置,将分成球内和球外,由于降温球占用了较大的体积,球外的量较少,对温度的变化更加敏感,可加速内部冷却介质的流动,同时随着温度升高,储外球的被排出,又能控制整体的温度的升高,降低靠近绕组一侧的温度,还有,由于内部的排出,整体的密度变化更大,并且被排出的也能促进流动,使得冷却回路中流动更快,进一步增强冷却效果。
  • 一种用于核磁共振冷却装置
  • [实用新型]一种氩固氩分离罐-CN201520003725.6有效
  • 撒峰;李玮;侯宝森 - 京安古贝(北京)科技有限公司
  • 2015-01-06 - 2015-06-24 - C01B23/00
  • 本实用新型公开了一种氩固氩分离罐,包括一罐和干燥器,所述罐内安装有一主换热器,所述主换热器的下端安装一辅换热器,位于罐的内部设置区,位于区内安装有氩液化罐、氩固化罐和氩吸附罐,所述干燥器内安装有一加热棒,所述氩液化罐的外侧设有一氩排放阀,主换热器与干燥器内部相通,所述罐的输入端还设有第一加热器,第一加热器的一端安装再生氦气出气管。本实用新型结构简单,1.可以实现氦气纯化系统连续运行,2.组纯化塔工作周期没有缩短,3.纯化的高纯氦气纯度达到国家高纯指标,4.降低因纯化塔频繁复温活化而增加的运行人员工作量,5.彻底解决工业氦气回收纯化的实际意义
  • 一种液氩固氩分离
  • [发明专利]一种用于月球3的开采设备及开采方法-CN202011622727.5有效
  • 沈俊;王昌;戴巍;李珂;禹芳秋 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2020-12-30 - 2023-09-15 - C01B23/00
  • 本发明提供的用于月球3的开采设备及方法,脱气单元对月球中开采出的富含3的矿石进行加热脱气处理,脱离后的气体进入低温冷凝分离单元;脱离后的气体经所述进入口进入冷凝室,使以氢气为主的杂质气体冷凝,并经第一毛细管由第一排泵排出,得到的3和4的混合气体,混合气体由所述出气口进入进口;混合气体由进口进入分离室,混合气体在分离室预冷至液态形成液态混合物,绝热去磁制冷机将液态混合物降温至低于2.1K,再经第二毛细管由排泵将超流态的4排出,得到纯度较高的液态3,所述液态3由所述出口进入所述储运单元保存,上述开采设备及方法可对月球3进行开采设备,以满足工业对3的需求。
  • 一种用于月球开采设备方法
  • [实用新型]零蒸发自供的超导磁体杜瓦-CN200720044400.8无效
  • 李洪强 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2007-09-30 - 2008-08-20 - F25B9/14
  • 本实用新型公开了一种零蒸发自供的超导磁体杜瓦,有G-M制冷机,G-M制冷机电机下部连接有真空外壳,一级冷头和二级冷头外依次连接有防热辐射屏壳体、冷凝腔壳体;防热辐射屏壳体外环绕有换热管,换热管一端穿过真空外壳与外部的氦气源联通,换热管另一端通入到冷凝器,到达冷凝腔壳体内;冷凝腔壳体底部放置有浸泡式超导磁体;本实用新型利用冷却后的氦气通过对自然流换热冷却浸泡式超导磁体,直至其到温度。当达到所需的质量后,停止补充氦气,超导磁体系统可维持负压运行而质量不变,即实现了零蒸发。若继续补充氦气、G-M制冷机可将补充的氦气液化,即实现了自供
  • 蒸发自供超导磁体
  • [实用新型]一种BOG未冷凝气的提系统-CN202320050305.8有效
  • 富九译;张虎林;李刚;武拯;鲍晓波;马杰;张永祥;秦磊 - 内蒙古万瑞天然气有限责任公司
  • 2023-01-07 - 2023-04-14 - C01B23/00
  • 本实用新型公开了一种BOG未冷凝气的提系统,包括BOG缓冲罐、BOG换热器、电加热器、1#脱氢反应器、脱氢冷却器、2#脱氢反应器、液氧储罐、氧气缓冲罐、过滤分离器、原料气压缩机、高效油分离器、脱碳塔、干燥塔、粉尘过滤器、氦气提纯单元、低温液化单元以及储罐。优点在于:本实用新型利用LNG生产过程对天然气中伴生的氦气进行富集浓缩的特点进行初步提浓后,从BOG中进一步提,提纯后的气产品增压、充装外运销售,或者进一步液化后的产品充装外运销售。本实用新型的收率≥90%,得到的质量满足GB/T4844‑2011《纯、高纯和超纯》中的高纯级别标准。
  • 一种bog冷凝系统
  • [发明专利]增加羽流气体吸附的热沉壁板结构布局形式-CN200910237201.2无效
  • 凌桂龙;蔡国飙;王文龙;李晓娟;黄本诚;张国舟 - 北京航空航天大学
  • 2009-11-10 - 2010-06-02 - G01M15/00
  • 用于羽流试验的热沉壁板主要由液氮热沉翅片(1)、液氮热沉支管(2)、热沉支管(3)、热沉翅片(4)组成。热沉位于液氮热沉内部,减小了真空容器对热沉的热负荷;热沉直接面对羽流试验气体,抽速大,羽流吸附效率高;热沉壁板开口方向逆着羽流来流方向,羽流气体能够快速进入热沉和液氮热沉夹层中,通过多次反弹降低羽流喷流速度,提高吸附效率;液氮热沉壁板开口方向顺着羽流来流方向,和热沉壁板开口方向成几何对称,使羽流气体易进,不易出,增加了气体的捕获率;翅片和翅片之间留有空隙,使得热沉正反两面都可以吸附羽流气体,有效的增加了羽流吸附面积
  • 增加流气吸附壁板结构布局形式

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