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]一种基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料制备方法-CN202310729529.6在审
  • 蒋昭旭;马明泉;郭宇春;高鹏昊 - 北京绿创声学工程股份有限公司
  • 2023-06-19 - 2023-09-29 - G10K11/165
  • 本发明公开了一种基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料制备方法。本发明包括如下步骤:将膨胀珍珠岩颗粒样品按三种粒径进行筛分,得到三种粒径的膨胀珍珠岩颗粒,记为m7、m10、m14;分别进行体积称量,并以总体积为100%计,计算各自的体积占比,记为#imgabs0#按照如下式Ⅳ或式Ⅴ计算,即得到膨胀珍珠岩颗粒样品的正入射吸声特性的预测值或不同粒径范围的颗粒进行配比得到所需的声学性能曲线,即得到基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料;式Ⅳ、Ⅴ中,α′T,f为不同粒径膨胀珍珠岩颗粒按一定比例混合后的吸声性能预测值;αT,f为频率范围100Hz~2000Hz不同厚度膨胀珍珠岩颗粒的吸声系数基准值;当f为100Hz~500Hz,且不包括500Hz时,采用式Ⅳ计算α′T,f;当f为500Hz~2000Hz时,采用式Ⅴ计算α′T,f。式Ⅳ#imgabs1#式Ⅴ#imgabs2#
  • 一种基于膨胀珍珠岩颗粒吸声材料制备方法
  • [发明专利]一种压扭非对称手性声子晶体-CN202310634379.0在审
  • 朱建;陈天宁;丁伟;张钧哲;陈琛 - 西安交通大学
  • 2023-05-31 - 2023-08-08 - G10K11/165
  • 本发明提供一种压扭非对称手性声子晶体,属于声子晶体和声学超材料实现振动控制技术领域,包括若干个晶胞,每个所述晶胞均由两个非镜像关系的亚晶胞组成。本发明提供基于压缩和扭转运动耦合的二维手性周期性声子晶体结构,在保留现有压‑扭耦合技术的优势的基础上,利用周期性阵列后形成的正六边形晶格结构的强稳定性来保证非对称手性声子晶体的集中质量具备压‑扭耦合性质。由于在这样的结构中韧带连续无拐点,从而减少了系统自由度,将具有镜像对称性手性声子晶体的宽频禁带进一步降低。
  • 一种压扭非对称手性晶体
  • [发明专利]聚合微粒吸声体-CN201510929161.3有效
  • 张奎;钱伟鑫;沈加曙 - 正升环境科技股份有限公司
  • 2015-12-15 - 2023-03-24 - G10K11/165
  • 本发明涉及一种吸声材料,并公开了一种聚合微粒吸声体,吸声体由吸声颗粒和粘结剂粘合而成,吸声体的形状为板块状,其一侧表面为具有规则起伏的柱面,另一侧表面为平面或具有同样的规则起伏的柱面。在吸声体中,设有与每个起伏对应的中空结构(3)。所述吸声体由两种及两种以上吸声颗粒的混合体与粘结剂粘合后形成。所述吸声体包括位于内部的内吸声体(5)和包覆于内吸声体(5)外侧的外吸声体(4),或者位于表层的表吸声体(1)和位于表吸声体(1)里侧的里吸声体(2)。本发明能使吸声体具有宽频吸声频带,增强吸声体的吸声效果,提高吸声体的结构强度,减轻吸声体的重量。
  • 聚合微粒吸声
  • [实用新型]一种基于粒子阻尼的隔声装置-CN202222856474.9有效
  • 肖望强;詹镕勋;牛伟强 - 厦门振为科技有限公司
  • 2022-10-28 - 2023-03-14 - G10K11/165
  • 本实用新型涉及一种基于粒子阻尼的隔声装置,包括蜂窝芯,所述蜂窝芯的上、下侧面覆盖连接有一层相应的蒙皮;中心降噪机构,包含连续设置于所述蜂窝芯的中心处的中心填充区域、以及填充于所述中心填充区域内的第一阻尼粒子;若干组外围降噪机构,分布设置于所述中心填充区域的外围,每组外围降噪机构分别包含至少两个外围填充区域,相邻两个外围填充区域之间,位于内侧的外围填充区域的面积大于位于外侧的外围填充区域的面积,且位于最内侧的外围填充区域的面积小于中心填充区域的填充面积,所述外围填充区域内分别填充有相应的第二阻尼粒子。本实用新型在50‑630Hz内具有更加优越的隔声效果。
  • 一种基于粒子阻尼装置
  • [发明专利]一种磁流变式微穿孔板吸声结构-CN202211404527.1在审
  • 王刚;张永锋;盛哲昊 - 苏州大学
  • 2022-11-10 - 2023-02-03 - G10K11/165
  • 本发明公开了一种磁流变式微穿孔板吸声结构,包括设置在待吸声的壁面上的吸声板,以及设于吸声板与壁面之间的封闭的空腔,吸声板上开设有多个微孔,每个微孔均与空腔相连通,每个微孔的孔径不大于1mm,吸声板由弹性基材及分布于弹性基材中的磁性颗粒制成,吸声结构还包括电磁铁组件及控制单元,电磁铁组件包括铁芯及绕设于铁芯上的线圈,电磁铁组件设置在空腔内,铁芯与吸声板间隔设置,线圈与控制单元电性连接,控制单元用于控制线圈内的电流方向和/或电流强度。本发明涉利用电流磁场效应,通过主动远程无接触磁驱动,实时调节磁流变弹性微穿孔板的力学性能,能够改变吸声板的谐振频率,针对不同频率的声音均提供很好的吸收效果。
  • 一种流变式微穿孔吸声结构
  • [实用新型]一种外贴式减振降噪装置-CN202221339473.0有效
  • 武晟;马学礼;张仁锋;王云正;海涛;赵斌;张旭博 - 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
  • 2022-05-31 - 2022-09-27 - G10K11/165
  • 本实用新型公开了一种外贴式减振降噪装置,涉及噪声设备设施减振降噪领域。一种外贴式减振降噪装置,包括若干个配重盒体,相邻的配重盒体之间利用配重连接带进行连接,所述配重盒体内填充有消能颗粒;所述配重盒体的侧板厚度为3~10mm;所述配重连接带的材质为橡胶;所述消能颗粒填充的体积为配重盒体容积的2/3。本实用新型能够高效吸收振动动能,并将其中的大部分转化为内能,从而显著降低振动产生的声强。与隔声措施相比,直接吸收声源的能量具有更高效的减振降噪效果。本实用新型的外贴式减振降噪装置是一种条形工具,能够紧贴噪声源,与隔声技术相比,占用空间小,组装简便,安装便捷,适应性强。
  • 一种外贴式减振降噪装置
  • [实用新型]一种开关式超材料元胞及其声学超结构-CN202220111145.9有效
  • 胡洋华;郁殿龙;肖勇;温激鸿;尹剑飞;方鑫;李涛 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-01-17 - 2022-08-16 - G10K11/165
  • 本实用新型公开了一种开关式超材料元胞及其声学超结构。开关式超材料元胞包括支撑部、腔体部、颗粒部和调控部,腔体部设于支撑部上,颗粒部设于腔体部内,调控部可上下移动的设于腔体部的上端;在调控部的下端与颗粒部接触时,调控部用于约束颗粒部的运动自由度,非线性特性处于关闭状态,在调控部的下端与颗粒部之间设有间隙时,调控部用于释放颗粒部的运动自由度,非线性特性处于打开状态。本实用新型在不需要依靠大变形和大的载荷激励的条件下,轻松激发出了超材料元胞的非线性特性,提高了超材料元胞非线性特性的稳定性和可靠性,克服了超材料元胞线性和非线性阶段无法精确转换的不足,具有结构简单、绿色环保、成本低廉的优点。
  • 一种开关材料及其声学结构
  • [发明专利]一种改性沸石吸音材料-CN202210384986.1在审
  • 陈霖进;谭鹏飞 - 深圳市大分子科技有限公司
  • 2022-04-13 - 2022-08-05 - G10K11/165
  • 本申请实施例涉及吸音材料技术领域,尤其涉及一种改性沸石吸音材料、其制备方法及应用。其中,该改性沸石吸音材料的表面吸附有用于催化分解VOC的金属催化剂和/或金属氧化物催化剂。这样的改性沸石粒子能够藉由金属催化剂和/或金属氧化物催化剂对VOC的氧化分解作用而彻底解决沸石吸音材料应用于扬声器时存在的老化失效的问题。另外,该改性沸石材料可以采用低硅铝质量比(例如硅铝质量比200)的沸石。其相对于高硅铝质量比或者纯硅沸石材料而言,极大的降低了人工沸石所需要的合成成本,很好的改善了目前扬声器所使用的沸石吸音材料合成成本较高的问题。
  • 一种改性吸音材料
  • [发明专利]一种基于碳纳米管的吸音团絮碳材料及其制备方法与应用-CN202210359256.6在审
  • 高杨 - 齐鲁师范学院
  • 2022-04-07 - 2022-07-29 - G10K11/165
  • 本发明公开了一种基于碳纳米管的吸音团絮碳材料的制备方法,包括以下步骤:将两种或者多种金属盐混合溶解于去离子水中形成溶液A;将去离子水、乙醇、N,N‑二甲基甲酰胺混合,配置成混合溶剂,将1H‑吡唑‑4‑甲酸溶解、2,5‑二羟基‑1,4‑苯醌或反丁烯二酸于上述混合溶剂中,形成溶液B;将溶液A与溶液B混合,放入微波化学反应器中,进行反应,得到的固体粉末为纳米孔隙颗粒;将纳米孔隙颗粒附着于碳纳米管上,在非氧化气氛中高温碳化,制得团絮碳材料。本发明同时提供了该制备方法制备的吸音团絮碳材料。实现了多孔吸音机理与共振吸音机理相结合,在高频、低频不同频段均具有高效的吸音性能。
  • 一种基于纳米吸音团絮碳材料及其制备方法应用
  • [其他]声学隔离面板和包括声学隔离面板的组件-CN201990001261.1有效
  • 克莱芒·拉加里格;达米安·勒科克 - 迈特声学公司
  • 2019-12-23 - 2022-04-26 - G10K11/165
  • 本实用新型涉及一种声学隔离面板(10)和包括该面板的组件,该面板包括具有第一面(10c)和第二面(10d)的层(10a),所述层(10a)由杨氏模量在1kPa与100MPa之间、密度在5kg/m3与1000kg/m3之间的材料制成并且包括夹置在第一面(10c)和第二面(10d)之间的多个扩散器(10f),扩散器(10f)的杨氏模量大于所述层的材料的杨氏模量,扩散器(10f)在所述层中布置成沿平行于所述第一面(10c)和第二面(10d)的方向形成并排定位的单元的周期性阵列,其中每个单元(10e)包括至少一个扩散器(10f),面板还包括设计成防止空气从面板外部进入到所述层(10a)中的密封装置(16)。
  • 声学隔离面板包括组件

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