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]一种带梅花孔的弓形折流板换热器-CN202310477478.2在审
  • 吴志伟;王通;钱才富 - 北京化工大学
  • 2023-04-27 - 2023-09-22 - F28D7/16
  • 一种带梅花孔的弓形折流板管壳式换热器,属于换热器领域。将普通弓形折流板换热器壳程流体由穿过管束的横向流转变为混合流—兼具垂直于管束的横向流和平行于管束的纵向流。可以是固定管板式、浮头式和U形管式换热器。弓形折流板上加工有两排梅花孔,但不限于两排,且梅花孔的位置可以是靠近或远离缺口。换热管管孔按照常规技术分布,可以是三角形或正方形布置。本发明明显减小了流动“死区”,降低了壳程压力降,减缓了管束的振动和磨损。
  • 一种梅花弓形折流板换热器
  • [发明专利]换热器及其制备方法与热管理系统-CN202310363195.5在审
  • 唐聿明;唐建华;吴子孺;赵旭辉;黄海;左禹 - 杭州三花研究院有限公司;北京化工大学
  • 2023-04-04 - 2023-09-22 - F28F19/06
  • 本申请提供一种换热器及其制备方法与热管理系统;换热器包括金属基体,其包括集流管、换热管以及翅片;还包括三维网状结构的凝胶涂层,覆设于换热器的表面;凝胶涂层包括相互联结的分散相颗粒,分散相颗粒包括缓蚀剂,其包括8‑羟基喹啉和磷钼酸钠中的至少一种。本申请的磷钼酸钠具有较高的PO34‑与MoO42‑的离子浓度总和,两者有协同效应,可在阳极附近沉积,生成强氧化剂磷钼杂多酸盐,使基体发生钝化,抑制腐蚀过程;8‑羟基喹啉可吸附在金属基体形成防护膜层,防止腐蚀介质穿过涂层,和/或在腐蚀介质穿过涂层时,其可以与金属离子生成不溶性物质封堵涂层的微孔缺陷,并附着在金属基体上,减少基体暴露的面积,延缓腐蚀过程。
  • 换热器及其制备方法管理系统
  • [发明专利]一种共混多孔超细纤维增韧碳纤维环氧树脂复合材料的方法-CN202310565456.1在审
  • 刘勇;吕续津;洪崧 - 北京化工大学
  • 2023-05-19 - 2023-09-22 - C08L63/00
  • 本发明公开了一种共混多孔超细纤维增韧碳纤维环氧树脂复合材料的方法,属于碳纤维环氧树脂复合材料层间增韧改性领域。所述的热塑性高性能纤维由高熔点热塑性聚合物为基体,以低熔点热塑性纤维为填料,将二者共混于有机溶剂中得到均一纺丝溶液。利用静电纺丝技术,将均一纺丝溶液制备成超细纤维,随后添加至碳纤维环氧树脂预浸料的层间进行热压固化,得到被热塑性纤维增韧的碳纤维环氧树脂复合材料层合板。本发明所述的层间增韧超细纤维膜,能在保持碳纤维环氧树脂复合材料原有形态的情况下,实现对碳纤维环氧树脂复合材料的层间增韧,可显著提高层合板的冲击强度、层间剪切性能及弯曲性能。
  • 一种多孔纤维碳纤维环氧树脂复合材料方法
  • [发明专利]一种融合改进A*与改进DWA算法的运动规划方法-CN202310600829.4在审
  • 刘梦茜 - 北京化工大学
  • 2023-05-25 - 2023-09-22 - G05D1/02
  • 本发明公开了一种融合改进A*与改进DWA算法的运动规划方法,在路径规划方面,针对传统A*算法搜索效率低、拐点多、路径冗余的问题,提出了基于路径关键点提取的改进A*算法,扩展传统A*算法的搜索邻域,改进传统A*算法的启发函数,并提出一种路径关键点提取的方法。在轨迹规划方面,针对传统动态窗口法转向频繁和轨迹不平滑的问题,提出了基于目标评价函数优化的改进DWA算法,对该算法的评价函数进行优化,增加目标点距离评价函数,动态调节障碍物距离评价函数的系数。该方法可以提高路径规划的效率,减少无人车的运动时间,提高机器人避障的稳定性。
  • 一种融合改进dwa算法运动规划方法
  • [发明专利]一种中温超临界二氧化碳防冻防堵安全阀-CN202310941178.5在审
  • 马润梅;刘家琛;周磊;程治嘉;王馨若;段弘毅 - 北京化工大学
  • 2023-07-28 - 2023-09-22 - F16K17/04
  • 本发明提供一种中温超临界二氧化碳防冻防堵安全阀,安全阀包括内阀体、外阀体、导流板、支撑圈、导向杆、弹簧、阀芯、阀座和接管。本发明中,阀芯在自重和顶部弹簧力共同作用下,底部密封表面与阀座密封面压紧配合密封,阻止气流的泄漏。阀芯外圆表面加工有螺旋槽,阀芯外圆与内阀体内孔配合安装;内阀体内孔表面加工有限位台阶和周向储流槽,储流槽内有均匀分布的切向通孔,连通内阀体和外阀体,外阀体内壁环向安装导流板及支撑圈;安全阀总装置外表面敷设保温涂层,阻止气阀与外部环境之间换热。本发明阀芯外圆表面螺旋槽、内阀体储流槽及切向通孔、外阀体导流板以及阀体外保温涂层设计旨在降低或者避免中温超临界二氧化碳气体泄压过程中固相介质的沉积和堵塞,保障容器安全运行。
  • 一种中温超临界二氧化碳防冻安全阀
  • [发明专利]一种用于聚酯降解的反应分离系统装置及应用-CN202210257201.4在审
  • 陈建峰;杜金涛;王洁欣;初广文 - 北京化工大学
  • 2022-03-16 - 2023-09-22 - B01J8/00
  • 本发明公开了一种用于聚酯降解的反应分离系统装置,包括溶剂储罐、第一输送泵、聚酯降解反应釜、磁分离管、降解产物储罐、分离及后处理罐、溶剂回收储罐、第二输送泵、催化剂回收罐和第三输送泵;本发明还公开了上述反应分离系统装置在聚酯降解反应上的应用步骤。本发明中的磁性催化剂分离系统(磁分离管、催化剂回收罐和溶剂回收储罐)可以便捷地将聚酯降解产物与磁性催化剂进行高效分离,可以有效提高催化剂的重复利用率,降低聚酯催化剂的使用成本;同时,该系统将聚酯降解、催化剂分离和产物处理过程有机结合,有利于减少设备投资,降低能量消耗,对于聚酯降解的工业过程具有重要指导意义。
  • 一种用于聚酯降解反应分离系统装置应用
  • [发明专利]一种轻质复合结构的电磁屏蔽材料及制备方法-CN202210258881.1在审
  • 田明;丁航;宁南英;于冰 - 北京化工大学
  • 2022-03-16 - 2023-09-22 - H05K9/00
  • 本发明公开了一种轻质复合结构的电磁屏蔽材料及制备方法。所述轻质复合结构的电磁屏蔽材料包括电磁屏蔽层和位于电磁屏蔽层两侧的保护层;所述电磁屏蔽层内部均匀分布微孔;所述保护层为保护层预聚体与催化剂和固化剂混合固化得到;所述保护层预聚体包括高分子预聚物和电磁性填料。本发明的轻质复合结构的电磁屏蔽材料屏蔽性能极高,最高可达100分贝以上,并且具有柔韧性,可作为现有屏蔽室或屏蔽帐篷屏蔽体使用,解决了现有电磁屏蔽材料难加工,密度大,易损伤,使用寿命短等问题。
  • 一种复合结构电磁屏蔽材料制备方法
  • [发明专利]一种定量预测注水井筒动态结垢厚度的方法-CN202210259514.3在审
  • 党祥斌;丁文明 - 北京化工大学
  • 2022-03-16 - 2023-09-22 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种定量预测注水井筒内壁结垢厚度的方法,属于油气田开发技术领域。所述方法包括:首先对CaCO3、CaSO4、BaSO4三种析晶污垢进行动力学建模,利用Oddo‑Tomson饱和指数法计算三种无机垢的溶解度;然后根据达西定律和结垢最大量公式建立随井筒变化的压力模型,从传热角度建立温度、水的物性计算模型,以化学平衡为基础建立PH计算模型;随后,搭建注水管道几何模型,沿管长进行平均分段,将所建所有模型与管道几何模型进行耦合;最后根据数学模型,依据MATLAB编制软件程序计算,操作简单,且模型具有极强的扩展性。
  • 一种定量预测注水井筒动态结垢厚度方法
  • [发明专利]一种高效转化CO2-CN202310889767.3在审
  • 王雯;杨紫怡;路伟源 - 北京化工大学
  • 2023-07-19 - 2023-09-22 - C12N1/36
  • 本发明属于发酵工程领域,具体涉及一种高效转化CO2生产微生物蛋白的方法。本发明通过以下步骤高效转化CO2生产微生物蛋白:S1、向盛有驯化培养基的反应器中接种厌氧微生物和好氧微生物,通入第一混合气,进行间歇培养,得到初级驯化菌群;向盛有驯化培养基的反应器中接种初级驯化菌群,通入第一混合气,再次进行间歇培养,得到次级驯化菌群;S2、向盛有发酵培养基的反应器中接种次级驯化菌群,添加含有Mg,K,P元素的微量营养物质和通入第二混合气,进行发酵培养,得到发酵菌群;S3、将发酵菌群进行处理,得到微生物蛋白。能够实现污水中CO2的固定,提高微生物蛋白的产量。
  • 一种高效转化cobasesub

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