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]一种具有超声混合装置的双重粉体物料混合设备-CN201720176491.4有效
  • 高燕群;杨雪琴;高深伟;杨春荣 - 东莞市鑫燕建筑节能材料有限公司
  • 2017-02-27 - 2017-09-15 - B01F11/02
  • 本实用新型公开了一种具有超声混合装置的双重粉体物料混合设备,包括底座;所述底座的顶部设置有减震装置;所述超声混合室的内部设置有超声波发射装置;所述超声波发射装置的一端与超声波发生器相连接,另一端与超声混合室的内壁相连接;超声混合室的左右两侧均设置有超声波发生器;所述超声波发生器固定设置在超声混合室的左右外壁上;超声混合室的底部设置有排料管;本实用新型结构简单,设计合理;初步混合室内的搅拌装置,能够对化工粉体原料进行初步的搅拌混合,在通过挡料板时,降低了物料的下降速度,缓慢的掉落到超声混合室内,通过超声波发生器发出的超声波,对粉体物料进行振动混合,使得物料混合的更加的彻底。
  • 一种具有超声波混合装置双重物料设备
  • [发明专利]一种混合质量超声在线非侵入式检测方法-CN201710975345.2有效
  • 詹小斌;李锡文;何宇;孙志斌;沈宝君;杨屹立;史铁林 - 华中科技大学
  • 2017-10-16 - 2019-09-24 - G01N29/032
  • 本发明属于超声检测技术领域,公开了一种混合质量超声在线非侵入式检测方法,包括如下步骤:在混合容器四周均布n组超声换能器;各发射超声换能器在激励模块的触发下发出超声波,超声波经混合容器一侧壁面、容器内部及另一侧壁面被接收超声换能器接收,然后被采集模块采集;在混合容器内依次放入纯水和标准混合物,采集模块依次记录超声信号;在混合容器内放入待测混合物,采集模块实时记录超声信号;计算各组超声换能器的相对衰减系数;根据单组和多组超声换能器相对衰减系数评判局部及全局混合混合状态变化情况及混合质量本发明可实现混合物的均匀性、一致性等混合质量信息的非侵入式在线检测,具有易于实现、成本低、响应快等优点。
  • 一种混合质量超声在线侵入检测方法
  • [实用新型]一种固废粉体超声混合装置-CN202321603916.7有效
  • 白茹;闫长旺;孙存勇;张菊 - 内蒙古工业大学
  • 2023-06-25 - 2023-07-25 - B01F31/80
  • 本实用新型关于一种固废粉体超声混合装置,涉及固废粉体混合技术领域。包括固定机构和超声混合机构,固定机构上方设置所述超声混合机构;超声混合机构包括驱动组件、混合桶和超声发射器;驱动组件设置在固定机构上,驱动组件的输出端与混合桶传动连接,混合桶采用纺锤形,顶部与底部均设置有超声发射器固定槽,超声发射器安装在超声发射器固定槽内;混合桶的侧壁上开设有进出料口。本实用新型结构简单,使用方便,可使固废粉体的混合更为均匀,同时可减少粉体的混合时间以及减少粉体在混合桶内壁的附着,且混合桶振动幅度较小。
  • 一种固废粉体超声混合装置
  • [发明专利]超声波粒化混合装置-CN202110061976.X有效
  • 周有;陈贵 - 北京万诺生态科技有限公司
  • 2021-01-18 - 2022-11-04 - B01F31/80
  • 本发明公开了一种超声波粒化混合装置,包括若干进口、混合腔和出口,混合腔内周向设置若干组超声波发生装置,其中,不同组超声波发生装置具有启动电压相位差,从若干进口分别进入的混合物质在混合腔内混合后,经由出口排出该超声波粒化混合装置,在混合腔内设置多组超声波发生装置,且不同组超声波发生装置具有不同相位的启动电压,使用超声能量全方位地对混合腔内混合的物质充分作用,采用超声波高频振动分散混合物质中的大团分子,使其粒化,使物质能够得到更充分地混合。有效解决静态管道混合器存在的流程长、流体通道复杂、流体阻力大、加工制造难度大、混合效果不稳定等缺点;提高混合效率从而提升工业生产产品品质,降低能耗和生产成本。
  • 超声波混合装置
  • [发明专利]一种具有动态平衡的超声波液体变气体装置-CN202210156826.1在审
  • 唐腊辉 - 唐腊辉
  • 2022-02-21 - 2023-09-29 - B01F31/85
  • 本发明涉及一种具有动态平衡的超声波液体变气体装置,包括超声混合塔、供液机构、动态自平衡机构,超声混合塔设有空气输入端口与混合气体输出端口,超声混合塔由数个塔体组件拼接而成,各个塔体组件内置有超波声混合切割滤网机构,在位于空气输入端口位置的超声混合塔内还设有将液体雾化成气体状的超声波液体雾化机构,供液机构通过管道与超声波液体雾化机构相连接,动态自平衡机构的中间位置与超声混合塔的底部活动连接,动态自平衡机构的四周侧面分别与超声混合塔的侧面活动连接本发明通过模块化设计,利于降低产品成本,液体通过内置式超声波液体雾化机构的雾化后再与空气混合充分,可以应用于动态运动机器设备上使用。
  • 一种具有动态平衡超声波液体气体装置
  • [实用新型]高压超声波静态混合-CN201720673010.0有效
  • 史春薇 - 辽宁石油化工大学
  • 2017-06-12 - 2018-01-23 - B01F11/02
  • 本实用新型公开了一种高压超声波静态混合器,包括高压釜釜体、超声振荡杆、第一超声波发生器、第一超声波换能器、第二超声波发生器、第二超声波换能器、静态混合器、底座;高压釜釜体的内部安装有电热器和超声振荡杆,超声振荡杆与高压釜釜体外部的第一超声波换能器相连,第一超声波换能器通过电缆连接线与第一超声波发生器相连接,底座上安装有多个第二超声波换能器,第二超声波换能器上连接有超声波场作用槽,第二超声波换能器通过电缆连接线与第二超声波发生器相连接,超声波场作用槽中设有静态混合器,静态混合器的进料口通过输送管线与高压釜釜体内部相连通。本实用新型集超声波与传统的静态混合器优点于一体,能够显著提高混合效率。
  • 高压超声波静态混合器
  • [实用新型]一种有限管道内加水装置-CN201420622175.1有效
  • 种道彤;陈会强;石朝胤;陈伟雄 - 西安交通大学
  • 2014-10-24 - 2015-03-04 - G01M9/00
  • 本实用新型公开了一种有限管道内加水装置,包括超声波空气雾化喷嘴、混合腔、主进气管道、超声波空气雾化喷嘴气相连接管以及超声波空气雾化喷嘴液相连接管;其中,超声波空气雾化喷嘴布置在混合腔内,超声波空气雾化喷嘴气相连接管与超声波空气雾化喷嘴底部的气相入口相连,并由第一管接头固定在混合腔底端,超声波空气雾化喷嘴液相连接管与超声波空气雾化喷嘴侧壁的液相入口相连,并由第二管接头固定在混合腔的侧壁上,主进气管道固定在混合腔的侧壁上。主进气与超声波空气雾化喷嘴产生的小液滴在混合腔内混合得到两相混合流体,两相混合流体通过混合腔出口送至实验段。本实用新型一种有限管道内加水装置具有结构简单、易于布置的优点,超声波空气雾化喷嘴可以产生1-10μm的小液滴,能够与主流气体充分混合,确保加水均匀。
  • 一种有限管道加水装置
  • [发明专利]高效污泥脱水系统-CN201510563090.X在审
  • 朱建华;薛慧忠 - 无锡亮慧环保机械有限公司
  • 2015-08-29 - 2017-01-11 - C02F11/14
  • 本发明涉及一种高效污泥脱水系统,包括污泥存储池、絮凝剂存储池、混合器及脱水器,污泥存储池通过泥浆泵与混合器连接,絮凝剂存储池通过输送泵与混合器连接,还包括一超声波处理单元,所述超声波处理单元包括置于混合器中的超声波传导介质及与超声波传导介质连接的超声波发生器,超声波发生器置于混合器的外侧;所述超声波传导介质为管状结构,其套置于混合器中,超声波传导介质的内壁设置有导流管,导流管通过分配管与输送泵连接,导流管上带有朝向超声波传导介质中心的导流孔。污泥水与絮凝剂在超声波传导介质中混合一起,絮凝剂不断被分散融入污泥中;由于超声波传导介质位于混合器中,其无需额外占用空间,整个脱水系统的结构紧凑。
  • 高效污泥脱水系统
  • [实用新型]高效污泥脱水系统-CN201520660703.7有效
  • 朱建华;薛惠忠 - 无锡亮慧环保机械有限公司
  • 2015-08-28 - 2016-01-20 - C02F11/14
  • 本实用新型涉及一种高效污泥脱水系统,包括污泥存储池、絮凝剂存储池、混合器及脱水器,污泥存储池通过泥浆泵与混合器连接,絮凝剂存储池通过输送泵与混合器连接,还包括一超声波处理单元,所述超声波处理单元包括置于混合器中的超声波传导介质及与超声波传导介质连接的超声波发生器,超声波发生器置于混合器的外侧;所述超声波传导介质为管状结构,其套置于混合器中,超声波传导介质的内壁设置有导流管,导流管通过分配管与输送泵连接,导流管上带有朝向超声波传导介质中心的导流孔。污泥水与絮凝剂在超声波传导介质中混合一起,絮凝剂不断被分散融入污泥中;由于超声波传导介质位于混合器中,其无需额外占用空间,整个脱水系统的结构紧凑。
  • 高效污泥脱水系统

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