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]用于循环运行热电式电池布置系统的方法和装置-CN201580067027.5有效
  • R·赫尔曼 - 华氏股份公司
  • 2015-11-23 - 2020-06-09 - F25B17/00
  • 本发明涉及一种用于通过周期性改变热电式电池布置系统的温度来循环式运行所述热电式电池布置系统的方法,其中,热电式电池布置系统与循环运行的吸收式热泵耦合。所述方法循环地执行以下方法步骤:在冷却阶段期间将热电式电池布置系统与所述吸收式热泵的冷侧耦合,在加热阶段期间将热电式电池布置系统与所述吸收式热泵的耦合。本发明还涉及一种用于通过热电式电池布置系统获得电能的收获装置,其中,所述热电式电池布置系统具有与吸收式热泵的耦合,通过所述耦合能够在热电式电池布置系统中实现按吸收式热泵的工作循环的节拍进行的温度变化
  • 用于循环运行热电电池布置系统方法装置
  • [发明专利]一种焊点电-迁移试验方法-CN202210217418.2在审
  • 张柯柯;张超;李世杰;李俊恒;王钰茗;高一杰;王冰莹;吴婉;陈伟明 - 河南科技大学
  • 2022-03-07 - 2022-05-13 - G01R31/28
  • 本发明属于焊点迁移技术领域,具体涉及一种焊点电‑迁移试验方法。该方法对三个试样分别进行三个试验,分别为电‑迁移耦合作用试验、电迁移试验、迁移试验,电‑迁移耦合作用试验和电迁移试验的区别仅在于前者为空气浴,后者为油浴,电‑迁移耦合作用试验过程中试样阴阳两端温度场变化数据会施加在迁移试验中试样冷两端,从而实现设计出了与电‑迁移耦合作用试验条件相一致的孤立状态的电迁移试样和试验条件相一致的孤立状态的迁移试验,达到了电‑迁移与电迁移、迁移的解耦的目的,实现了研究大焊点电迁移和迁移及其在电‑迁移作用效应、机制,寻求焊点电‑迁移中电迁移、迁移调控的途径及方法。
  • 一种焊点电迁移试验方法
  • [发明专利]提高电化学-耦合模型温度适用性和准确性建模方法-CN201810971091.1有效
  • 李国春;赵稳;王丽梅;王恩龙;宋明超;侯钰哲 - 安徽巡鹰新能源集团有限公司
  • 2018-08-24 - 2023-07-07 - G16C20/10
  • 本发明公开了一种提高电化学‑耦合模型温度适用性和准确性建模方法,试验测定熵系数,电池的熵系数与电池的产密切相关,根据所测定的熵系数和电化学建模控制方程建立锂离子电池电化学模型,将锂离子电池电化学模型结合锂离子电池的特性方程,建立了锂离子电池电化学‑耦合模型;建立电极固相扩散系数及参考反应速率随温度的修正函数S(T)及H(T);将修正函数带入所构造的锂离子电池电化学‑耦合模型中;通过在电化学‑耦合模型中加入试验测定的熵系数,提高了电化学‑耦合模型随电池温度变化的精度。通过对固相扩散系数和参考反应速率常数这两个参数进行温度修正因子调节,使得所建电化学‑模型可用于不同温度及工况下电池电化学‑特性研究,提高了模型的温度适应性。
  • 提高电化学耦合模型温度适用性准确性建模方法
  • [发明专利]用于耦合大功率半导体激光器的扩展芯径微透镜光纤-CN200410025278.0无效
  • 张全;沈诗哲 - 浙江大学
  • 2004-06-10 - 2005-02-23 - G02B6/42
  • 本发明公开了一种用于耦合大功率半导体激光器的扩展芯径微透镜光纤。它是在多模光纤端头部分扩展芯径,扩展芯径部分端头具有楔形光纤端面以及圆弧面与楔形光纤端面相切的圆柱状光纤微透镜。其优点是:对多模光纤进行比较简便的芯径扩展和光纤研磨工艺处理,可制作出耦合效率高且耦合容忍度高的用于耦合大功率半导体激光器的微透镜光纤。通过针对不同发光区域的半导体激光器,选择不同芯径的扩展芯径微透镜光纤,可以获得结构紧凑、高耦合效率、高亮度的光纤耦合大功率半导体激光器。此外,由于此扩展芯径微透镜光纤的加工简单,以及较高耦合容忍度所带来的简便封装,使整体激光器耦合器件的成本降低。可以广泛用于固体激光器泵浦、工业激光加工、光纤激光器等领域。
  • 用于耦合大功率半导体激光器扩展芯径微透镜光纤

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