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]一种燃料电池温度控制系统-CN202110015580.1在审
  • 陈翼;何难;王永锋;李仁豹;夏养俊;徐涛 - 阜新德尔汽车部件股份有限公司
  • 2021-01-07 - 2022-07-12 - H01M8/04007
  • 本申请提供一种燃料电池温度控制系统,包括燃料电池,燃料电池具有去离子水入口和去离子水出口;第一循环管路,用于循环燃料电池用去离子水;第二循环管路,第二循环管路用于循环对去离子水升温的热流体;以及换热器,换热器具有间隔设置的第一换腔室和第二换腔室,第一循环管路与第一换腔室连通,第二循环管路与第二换腔室连通,使热流体流经第二换腔室,并对流经第一换腔室的去离子水进行升温。本申请通过第一循环管路将去离子水引导进入第一换腔室,并通过第二循环管路将热流体引导进入第二换腔室,使得去离子水在第一换腔室被第二换腔室内的热流体升温,加快了燃料电池升温速度。
  • 一种燃料电池温度控制系统
  • [发明专利]一种锂离子电池冷却系统-CN201911190846.5有效
  • 王占洲;王国光;蒋易晟 - 横店集团东磁股份有限公司
  • 2019-11-28 - 2021-11-12 - H01M10/613
  • 本发明涉及电池冷却技术领域,公开一种锂离子电池冷却系统,包括采用具有灭火性能的冷却液的第一换热器,用于对锂离子电池进行降温,第一换热器的外壁与锂离子电池的外壁接触,第一换热器接触锂离子电池的位置设有熔口,熔口填充有熔层,熔层的熔点小于第一换热器壳体的熔点,且小于预设温度以使锂离子电池发生热失控时熔层能够熔化以使冷却液能够通过热熔口流出。在常规状况下通过第一换热器对锂离子电池进行降温,降低了锂离子电池发生热失控的概率;在锂离子电池发生热失控时,会瞬间产生较高的热量,利用锂离子电池发生热失控时的热能熔化熔层,使第一换热器内的冷却液通过热熔口流出,能够及时对锂离子电池进行灭火降温。
  • 一种锂离子电池冷却系统
  • [实用新型]低温等离子射频消融工作站-CN201621024321.6有效
  • 葛明明;刘强 - 凯卓科技(北京)有限公司
  • 2016-08-30 - 2017-06-13 - A61B18/04
  • 本实用新型提供一种低温等离子射频消融工作站,包括互相连接的主控模块和凝控制模块两大控制部分,主控模块外围连接有人机交互模块、低温等离子数模转换模块、低温等离子波形模块、低温等离子高压电源模块、低温等离子高压驱动模块、低温等离子高压输出模块;凝控制模块外围连接有电阻测量模块、温度测量模块、凝数模转换模块、凝波形模块、电刺激模块、高压电源模块、凝高压驱动模块、凝高压输出模块。本实用新型提供的设备同时具有低温等离子凝功能,由于实现两种设备功能合二为一,因此为科室节约空间、降低费用;如果进行完一项治疗后,需要另外一项治疗,不用更换设备,可以马上进行。
  • 低温等离子射频消融工作站
  • [发明专利]复合环形非离子体反应器芯-CN202080059111.3在审
  • 赫雷克·L·克拉克;凯文·D·梅洛蒂 - 密歇根大学董事会
  • 2020-08-21 - 2022-04-08 - A61L9/22
  • 一种非离子体反应器系统,其具有:外构件;设置在所述外构件内的非离子体内构件套筒,所述非离子体内构件套筒具有中央芯容积,所述非离子体内构件套筒小于所述外构件以在所述非离子体内构件套筒与所述外构件之间限定环形容积,所述非离子体内构件套筒具有内表面边界和外表面边界,以在所述内表面边界与所述外表面边界之间限定套筒容积,所述内表面边界和所述外表面边界是可渗透的、并且构造成允许气流在所述环形容积与所述中央芯容积之间;设置在所述套筒容积内的介电材料;以及在所述套筒容积内延伸的至少一个电极和耦合到所述内套筒构件的另一电极,从而产生非离子体,当气流在所述环形容积与所述中央芯容积之间流动时,所述非离子体接触所述气流
  • 复合环形等离子体反应器
  • [发明专利]用于质谱系统中的解离的设备和方法-CN202080058865.7在审
  • Y·勒布朗 - DH科技发展私人贸易有限公司
  • 2020-08-21 - 2022-04-15 - H01J49/04
  • 本文公开的设备、系统和方法利用通常设置在质谱系统的样品引入端口和离子导向器之间的离子源区域来碎裂离子以用于传输到下游质量分析仪并由下游质量分析仪分析。在各个方面,本公开内容提供了在质谱系统的离子源区域中碎裂离子的方法。碎裂多个离子可以包括升高离子源区域中存在的离子的温度。碎裂多个离子可以包括升高与由基本上无碰撞路径限定的离子源区域相关联的电离/碎裂区中的离子的温度。本公开内容的实施方式在质谱系统中是有用的,包括例如生成增强的碎裂模式。
  • 用于谱系中的解离设备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池失控蔓延模拟方法及装置-CN201910237120.6有效
  • 杨世春;周思达;华旸;潘宇巍;闫啸宇;曹耀光 - 北京航空航天大学
  • 2019-03-27 - 2020-12-04 - G16C20/70
  • 本发明为一种锂离子电池失控蔓延模拟方法及装置,涉及一种锂离子电池失控蔓延模拟方法和系统,该方法首先建立锂离子电池正常生热预测模型和锂离子电池失控生热预测模型,再基于原边副边的无线能量传输原理设置用于模拟锂离子电池的模拟单体,然后利用建立生热模型对锂离子电池进行生热估计,再利用生热估计计算所述生热功率,利用锂离子电池生热功率计算生热电流,将计算的所述锂离子电池生热电流作为副边电流需求值来计算原边相应参数的期望值,进而对所述原边相应参数进行调节实现生热元件模拟生热,再通过获取的模拟单体表面或内部的温度分布判定失控蔓延以完成锂离子电池失控蔓延模拟验证,从而评估锂离子电池系统的安全性,实现锂离子电池模组失控管控实验验证。
  • 一种锂离子电池失控蔓延模拟方法装置
  • [发明专利]气相色谱催化燃烧离子化与丝检测系统的方法-CN202210805582.5有效
  • 刘彦皓;丁奕廷;刘锦耀 - 昆明摩创科技有限公司
  • 2022-07-08 - 2023-05-23 - G01N30/06
  • 本发明提供一种气相色谱催化燃烧离子化与丝检测系统及方法,包括:进样汽化室、色谱柱、石英喷嘴、加热元件、丝球组件、瓷片组件、丝球供电电路、瓷片供电电路、离子化电信号采集处理单元和阻信号采集处理单元;所述阻信号采集处理单元包括惠斯登电桥电路和阻信号处理单元;所述离子化电信号收集单元包括极化圈,极化圈供电电路、微电流收集筒、微电流放大器电路和电信号处理单元。本发明人在催化燃烧反应的基础上,引入离子化机理,发明一种全新性能的气相色谱催化燃烧离子化与丝检测系统,是一种广谱、灵敏、安全、便捷的气相色谱催化燃烧离子化/丝检测系统。
  • 色谱催化燃烧离子化检测系统方法
  • [发明专利]离子溶液三循环耦合低温供热系统及使用方法-CN202111073868.0在审
  • 张化福;张振涛;杨俊玲;张钰;越云凯;于泽;王有栋 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-09-14 - 2021-12-24 - F24D3/02
  • 本发明涉及一种离子溶液三循环耦合低温供热系统及使用方法,包括低温采子系统、热泵供能子系统、增焓再生子系统,低温采子系统设有离子溶液采热循环回路,热泵供能子系统设有离子溶液供能循环回路,增焓再生子系统设有离子溶液再生循环回路低温采子系统与增焓再生子系统之间通过离子溶液再生循环回路相互接通,增焓再生子系统通过离子溶液再生循环回路对低温采子系统供输再生离子溶液,低温采子系统与热泵供能子系统之间通过离子溶液供能循环回路相互接通,低温采子系统通过离子溶液供能循环回路对热泵供能子系统传递热量,本发明通过热泵机组输入少量电能便可以实现冰点以下低温热能向高温位转移,实现建筑供暖、供热的需求。
  • 离子溶液循环耦合低温供热系统使用方法
  • [发明专利]一种实时监测锂离子电池失控膨胀力的方法-CN202211099825.4在审
  • 王青松;贾壮壮;梅文昕;秦鹏;孙金华 - 中国科学技术大学
  • 2022-09-09 - 2023-03-07 - G01R31/378
  • 本发明提供一种实时监测锂离子电池失控膨胀力的方法,包括:将锂离子电池与加热板贴合,用隔热棉将锂离子电池与加热板包裹,用铁制1号夹板和铁制2号夹板夹住被包裹的锂离子电池与加热板,将放在铁制3号夹板中间盲孔内的压力传感器布置在铁制在3块铁制夹板的四角处进行开通孔并且用螺栓与螺母固定,通过拧紧螺母对锂离子电池施加指定的预紧力,在锂离子电池失控过程中也可以实时监测锂离子电池失控膨胀力。该方法不仅可以用来研究设定不同预紧力对电池失控的行为影响,还可以实时监测锂离子电池失控膨胀力,为锂离子电池失控过程中膨胀力的探究提供方法性的指导。
  • 一种实时监测锂离子电池失控膨胀方法

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