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]物台水冷装置及其故障检测方法-CN201910718100.0在审
  • 李言彬;张志强 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2019-08-05 - 2021-02-05 - F25D31/00
  • 本申请涉及一种物台水冷装置及其故障检测方法,物台水冷装置包括:水箱、第一管道和第二管道,水箱具有抽水口和回流口,第一管道包括与抽水口连接的抽取管道、位于物台内部的冷却管道以及与水箱的回流口连接的回流管道,第二管道连接于抽取管道和回流管道之间且靠近抽水口和回流口,第一管道与水箱形成制冷循环回路,第二管道与水箱形成测试循环回路;故障检测方法包括:开通制冷循环回路、关闭测试循环回路,获取抽水口处的第一流量值和回流管道的第二流量值;关闭制冷循环回路、开通测试循环回路,获取抽水口处的第三流量值;根据第一流量值、第二流量值、第三流量值和目标流量值判断故障类型。
  • 载物台水冷装置及其故障检测方法
  • [发明专利]一种过冷水高效制取冰浆的系统及工艺-CN202310227907.0在审
  • 刘曦;范俊杰;王震;林晨阳;彭维戊 - 福州大学
  • 2023-03-10 - 2023-05-02 - F25C1/00
  • 本发明涉及一种过冷水高效制取冰浆的系统及工艺,包括低温恒温槽、板式过冷却器、循环泵、流量计、蓄冰桶、解冻溶液桶,板式过冷却器的制冰溶液进口通过进液管与蓄冰桶和解冻溶液桶相连接,进液管上沿制冰溶液的输送方向依次设有循环泵和流量计,制冰溶液流量为4L/min~8L/min;板式过冷却器的制冰溶液出口与蓄冰桶和解冻溶液桶相连,板式过冷却器的冷剂进口与低温恒温槽的冷剂输出端相连,冷剂进口温度为‑3.5℃~‑6℃,板式过冷却器的冷剂出口与低温恒温槽的冷剂回流端相连接本发明合计合理,通过设置合理的制冰溶液流量冷剂进口温度,使制冰溶液过冷度能够达到2℃以上,板式过冷却器能够稳定运行,制冰系统能够持续高效制取冰浆。
  • 一种冷水高效制取系统工艺
  • [实用新型]一种外部加热式催化反应器-CN201520475057.7有效
  • 赵铁英 - 天津市先权工贸发展有限公司
  • 2015-06-29 - 2016-01-27 - B01J8/00
  • 本实用新型公开一种外部加热式催化反应器,包括外部加热式催化反应器本体,所述反应器本体内设有热介质加热器,所述热介质加热器连接热介质流量控制装置,所述热介质流量控制装置连接热介质源及返回介质输入器,热介质流量控制装置包括壳体,壳体上设置有介质入管、介质出管及返回介质输入管;壳体内一端设有一挡块,挡块与壳体的内壁紧密接触,壳体上设有调节槽,介质入管安装在调节槽中并在调节槽中移动实现介质流量大小调节
  • 一种外部加热催化反应器
  • [发明专利]热体流量推测装置、热源机、及热体流量推测方法-CN201280003087.7无效
  • 松尾实;上田宪治;新家利彦;小野仁意 - 三菱重工业株式会社
  • 2012-02-17 - 2013-06-05 - F25B49/02
  • 本发明的目的是不使用流量计而计算出热体的流量。控制装置(30)具有存储空气动力特性映射的存储部(36),上述空气动力特性映射在由反映压缩机(12)的吸入风量的流量变量(θ)、和反映压缩机(12)的水头的压力变量(Ω)所表示的映射上,示出作为旋转失速的旋转失速线、及表示压缩机(12)吸入的冷媒的音速的多个机械马赫数线,通过冷水流量推算部(30b)计算压力变量(Ω),由空气动力特性映射计算出和压力变量(Ω)对应的流量变量(θ),根据和计算出的流量变量(θ)对应的压缩机(12)的吸入风量,计算出在蒸发器(24)中在冷媒和冷水之间交换的热量,根据该热量计算出冷水的流量
  • 载热体流量推测装置热源方法
  • [发明专利]亚常压化学气相沉积法设备气化阀堵塞的检测方法-CN201110267096.4有效
  • 成鑫华;严玮;程望阳 - 上海华虹NEC电子有限公司
  • 2011-09-09 - 2013-03-27 - H01L21/316
  • 本发明公开了一种亚常压化学气相沉积法设备气化阀堵塞的检测方法,包括如下步骤:1)记录腔体基准压力;2)设定流量为固定值,设定腔体压力为固定值,待流量稳定后,记录节流阀的位置A;3)将节流阀所开的位置设定在位置A上,保持流量为设定的固定值,腔体压力须在设定的固定值附近;4)分别流入TEOS液体流量,并记录腔体压力;5)计算各TEOS流量下腔体压力和腔体基准压力的差值;6)绘制TEOS流量和腔体压差的变化示意图,正常的TEOS流量和腔体压差变化为一条直线,由此判断不正常情况下的气化阀堵塞。本发明通过TEOS流量和腔体压力差的线性关系来检测气化阀的状况,可更高效及时地发现气化阀堵塞问题。
  • 常压化学沉积设备气化堵塞检测方法
  • [发明专利]水处理装置-CN202110838497.4在审
  • 真锅敦行 - 三浦工业株式会社
  • 2021-07-23 - 2022-02-18 - C02F1/32
  • 本发明提供一种能够判定适当的运转模式的压水处理装置。根据本发明,提供一种对流通的压水进行净化处理的压水处理装置(10),具备:流量调节单元(FCV),其调节流通的压水的处理流量;紫外线反应器(12),其能够调节紫外线照射量;透过率获取单元(16),其获取流通的压水的紫外线透过率;以及控制单元(17),其通过从多个运转模式(M1~M3)中选择的一个运转模式来控制流量调节单元(FCV)和紫外线反应器(12),在多个运转模式(M1~M3)的各运转模式中,分别按照每个紫外线透过率来规定处理流量和紫外线照射量,控制单元(17)在净化处理前从透过率获取单元(16)获取紫外线透过率,以紫外线透过率为判定基准来判定适当的运转模式。
  • 水处理装置
  • [发明专利]一种用于气相合成纳米材料的供料系统-CN202011369913.2在审
  • 赵海波;徐祖伟;尚诚 - 华中科技大学
  • 2020-11-30 - 2021-03-26 - B01J19/24
  • 该系统包括两组以上的前驱体供料装置,各个前驱体供料装置的结构相同,均包括气单元、前驱体单元和混合单元,其中:前驱体单元伸入混合单元,用于向混合单元提供液态前驱体;气单元的末端通过鼓泡喷头伸入混合单元,用于向混合单元提供气;混合单元通过加热液态前驱体以生成前驱体蒸气,并在气的携带下送入前驱体反应器。本发明通过控制每组供料装置的流量和加热温度调节每种前驱体的浓度和流量,以满足气相合成纳米材料制备的要求,实现前驱体原料供应浓度、流量以及混合比例的精确可调。
  • 一种用于相合纳米材料供料系统
  • [实用新型]一种开关柜流母线-CN201420598025.1有效
  • 潘文霞;郭园园;宋景博;柯联锦;刘铜锤 - 河海大学
  • 2014-10-16 - 2015-02-25 - H01B5/00
  • 本实用新型公开了一种开关柜流母线,母线包括矩形主体,矩形主体的上、下两端分别与矩形主体相垂直的设置有水平附件,所述矩形主体和水平附件通过焊接固定连接,组成工字型的母线。本实用新型公开的流母线采用工字形结构铜母线,其集肤效应系数比矩形铜母线的集肤效应小,在材料用量相同的情况下,流量比矩形铜母线的流量提高了6.13%。在流量相同的情况下,材料用量比矩形铜母线节省了8.3%。利用工字形母线的形状优势,散热好的特点,将工字形母线应用到10kV成套开关柜中,能显著提高产品性能。
  • 一种开关柜母线
  • [实用新型]一种用于气相合成纳米材料的供料系统-CN202022816638.6有效
  • 赵海波;徐祖伟;尚诚 - 华中科技大学
  • 2020-11-30 - 2021-08-20 - B01J19/24
  • 该系统包括两组以上的前驱体供料装置,各个前驱体供料装置的结构相同,均包括气单元、前驱体单元和混合单元,其中:前驱体单元伸入混合单元,用于向混合单元提供液态前驱体;气单元的末端通过鼓泡喷头伸入混合单元,用于向混合单元提供气;混合单元通过加热液态前驱体以生成前驱体蒸气,并在气的携带下送入前驱体反应器。本实用新型通过控制每组供料装置的流量和加热温度调节每种前驱体的浓度和流量,以满足气相合成纳米材料制备的要求,实现前驱体原料供应浓度、流量以及混合比例的精确可调。
  • 一种用于相合纳米材料供料系统
  • [发明专利]一种在线运行耐张线夹最大流量的测试方法和测试装置-CN201510392146.X有效
  • 刘刚;黎李广 - 华南理工大学
  • 2015-07-03 - 2017-10-20 - G01R31/00
  • 本发明公开了一种在线运行耐张线夹最大流量的测试方法和测试装置,该方法是测量耐张线夹表面各测温点的温度分布、环境温度、线夹两端电压、流量;建立一热路模型,计算所述热路模型中各个铝的热阻和空气热阻的阻值,进而得到每个铝的热阻传导的发热功率和每个空气热阻散失的发热功率,再根据载流量、传导的发热功率、散失的发热功率计算在线运行时耐张线夹各部分的运行电阻;根据所述热路模型,通过已知的运行电阻和环境温度计算出在不同流量的情况下各测温点的温度,以架空导线不超过70℃和耐张线夹不超过80℃为约束条件,计算出该耐张线夹最大的允许流量
  • 一种在线运行耐张线夹最大流量测试方法装置

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