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]水工程自适应管道消能系统及运行方法-CN202310849437.1在审
  • 苏怀智;姚可夫;杨孟;方正 - 河海大学
  • 2023-07-11 - 2023-10-20 - F16L55/027
  • 本发明公开了一种水工程自适应管道消能系统及运行方法,该系统包括阻水自平衡模块和孔板消能模块,阻水自平衡模块由起阻装置与平衡装置组成,起阻装置与平衡装置通过套杆共轴串联,孔板消能模块由数块带法兰结构孔板组成,孔板与管道通过法兰结构相连,套杆穿过孔板中心轴线串联阻水自平衡模块与孔板消能模块组成复合型消能装置,该系统可根据来流水头自适应调整消能形态,克服了管道消能装置消能形态单一的不足,有效提高了管道稳定运行时间,其采用模块化设计,使用方便灵活,在降低消能成本、扩大适用范围及提升工程实用化能力等方面具有较大优势。
  • 水工自适应管道系统运行方法
  • [发明专利]一种圆筒结构材料抗爆性能测试装置及方法-CN202211429901.3在审
  • 姚可夫;苏云帅;邵洋;卜亨通 - 清华大学
  • 2022-11-14 - 2023-03-14 - G01N3/30
  • 本发明提供一种圆筒结构材料抗爆性能测试装置,包括:套筒,适于套在圆管样品外侧;传感器,具有探头;探头位于套筒内侧,并适于与圆管样品外壁抵接;涨缩套,位于套筒之内;涨缩套的外径与圆管样品内径相同;涨缩套沿轴向开设有分割缝,使涨缩套分割为多瓣;涨缩套内侧面为锥面,且与涨缩套外侧面同轴;锥状体,位于涨缩套内侧,且适于沿涨缩套的轴向运动;锥状体的外表面与涨缩套的内侧面相适配;挡板,设置在套筒与涨缩套之间,用于对套筒与涨缩套在轴向上的相对位置限位。该装置克服了现有技术的管件抗爆性能测试的安全性较差的缺陷。本发明还提供了使用该装置的测试方法。
  • 一种圆筒结构材料抗爆性测试装置方法
  • [发明专利]载板填孔工艺的填充基材选型方法及载板填孔工艺-CN202110782313.7有效
  • 杨冠南;姚可夫;李泽波;崔成强 - 广东工业大学
  • 2021-07-09 - 2022-12-30 - H05K3/42
  • 本发明公开一种载板填孔工艺的填充基材选型方法及载板填孔工艺,其中的填充基材选型方法,包括以下步骤:(1)确定载板上通孔或盲孔的尺寸及所需性能情况;(2)选择合适的填充基材类型;(3)选择填充基材的粒径大小;其中,填充基材的粒径大小选择如下:(a)小粒填充,D=0.001~0.2d;(b)串式填充,D=0.5d~2d;(c)单粒整体填充,D=0.5(1.5d2h)0.5~2(1.5d2h)0.5;其中,上述式中D为填充料的直径,d为载板上通孔或盲孔的直径,h为载板上通孔或盲孔的深度。本发明的填充基材选型方法,为载板填孔技术提供填充基材选型方案,使得载板填孔工艺更加完善,且能够针对载板通孔、盲孔的所需性能选择合适的填充基材,有利于提高载板的线路结构性能。
  • 载板填孔工艺填充基材选型方法
  • [发明专利]一种磁通切换电机及制备方法-CN202210397531.3在审
  • 周家玥;肖曦;姚可夫;吴忧;贾蓟丽 - 清华大学
  • 2022-04-15 - 2022-07-22 - H02K1/17
  • 本发明公开了一种磁通切换电机及制备方法。该磁通切换电机包括转子组件和定子组件,定子组件包括多个定子铁芯和多个定子永磁,任一所述定子铁芯设置为由金属板材弯折变形呈U型,所述金属板材包括沿所述金属板材的板厚方向层叠设置的多个叠片;多个所述叠片都设置为非晶合金材质的非晶合金片;或者多个所述叠片包括至少一个硅钢材质的硅钢片和两个或两个以上非晶合金材质的非晶合金片。制备方法包括制作零件,组装定子组件,以及安装转子组件。本发明涉及电机技术领域,提供了一种磁通切换电机及制备方法,该磁通切换电机,采用非晶合金材料,可降低损耗,特别是可显著降低高频损耗,而且可提高效率。
  • 一种切换电机制备方法
  • [发明专利]一种基于金属压印的载板填孔工艺-CN202110782314.1在审
  • 杨冠南;姚可夫;黄钰森;崔成强 - 广东工业大学
  • 2021-07-09 - 2021-10-22 - H05K3/40
  • 本发明公开一种基于金属压印的载板填孔工艺,包括以下步骤:(1)对待填孔的载板表面进行预处理,使载板表面与金属不具有结合力;(2)将填充基材覆盖在载板表面;(3)对填充基材施加垂直于载板表面的下压力,使得填充基材发生形变并压入载板上的通孔或盲孔中;(4)对载板和覆盖在载板表面的填充基材进行分离处理,去除载板表面的填充基材,并让载板上通孔或盲孔中的金属仍然保留在内部,完成载板的填孔加工。本发明实现载板的快速填孔,以便实现通孔、盲孔的互连结构,并且填充效果好,有利于提高通孔、盲孔的导电、导热性能。
  • 一种基于金属压印载板填孔工艺
  • [发明专利]一种通孔、盲孔互连结构成型工艺-CN202110782364.X在审
  • 杨冠南;姚可夫;钟朝彬;崔成强 - 广东工业大学
  • 2021-07-09 - 2021-10-19 - H01L21/768
  • 本发明公开一种通孔、盲孔互连结构成型工艺,包括以下步骤:(1)将预填充块压入具有孔洞的模具中;预填充块脱模,形成填充基材,其表面获得多个填充棒;(2)将载板材料并覆盖在填充基材的表面,使得填充基材表面上的填充棒插入至载板材料中;(3)通过控制温度,使得载板材料固化形成载板基材;利用载板材料与填充基材的热收缩差异,实现载板材料与填充基材界面分离,填充棒根部断裂,使得填充棒保留在载板基材中;(4)对步骤(3)中形成的载板基材进行线路层的加工,最终获得具有通孔或盲孔互连结构的载板基材。本发明具有高效、精准的优点,使得填充基材与通孔、盲孔的配合度高,有利于提升互连结构的导热和导电性能。
  • 一种互连结构成型工艺
  • [实用新型]水工热-水-力-化耦合动态演化声发射监测系统-CN202022075177.1有效
  • 苏怀智;姚可夫;杨立夫;杨孟 - 河海大学
  • 2020-09-21 - 2021-10-19 - G01N29/14
  • 本实用新型公开了一种水工热‑水‑力‑化耦合动态演化声发射监测系统,该系统包括试验环境馈控组件与声发射监测组件,环境馈控组件包括温控模块、应力控制模块、渗压控制模块、离子浓度控制模块,声发射监测组件包括声发射传感模块、声发射采集模块和声发射分析模块。本实用新型结合高通量试验技术、声发射监测技术、模块化技术提出了一种声发射实时监测的高通量多场广义耦合试验系统,该系统可同时对多批次试件开展多种试验工况组合下的长周期多场广义耦合试验并获取试验过程中试件的宏细观演化数据,本实用新型克服了现有技术运行时间短、试验通量小、试验数据量少等不足。
  • 水工耦合动态演化声发监测系统
  • [发明专利]高饱和磁感应强度铁基非晶合金及其制备方法-CN201910106944.X有效
  • 姚可夫;施凌翔 - 清华大学
  • 2019-02-02 - 2021-09-10 - C22C45/02
  • 本发明属于磁性金属材料制备技术领域,公开了一种高饱和磁感应强度、高铁含量(或高铁磁元素含量)的铁基非晶合金及其制备方法。所述铁基非晶合金中Fe的原子百分数为81‑87。所述制备方法是根据铁基非晶合金化学表达式中合金成分进行配料,采用真空感应熔炼炉或电弧熔炼炉对配料反复熔炼制成母合金,然后将母合金或提纯后的合金再次熔化、快速冷却得到条带状非晶合金带材。所述铁基非晶合金既可以非晶合金材料应用,也可望利用其第一、第二晶化峰间距大的特点,采用纳米晶化退火工艺制备出具有α‑Fe相的铁基纳米晶软磁合金。本发明提出的铁基软磁非晶合金具有高的饱和磁感应强度、低的矫顽力和较好的综合软磁性能,具有很好的工业应用潜力。
  • 饱和感应强度铁基非晶合金及其制备方法
  • [发明专利]一种非晶合金结构弛豫的电脉冲处理方法-CN201911226536.4有效
  • 姚可夫;施凌翔 - 清华大学
  • 2019-12-04 - 2021-09-10 - C21D10/00
  • 本发明属于非晶合金的结构处理技术领域,尤其涉及一种对非晶合金进行电脉冲处理的方法。包括通过控制电脉冲的脉冲形式、脉冲宽度、脉冲间隔、电流密度等参数,以及电脉冲处理时的样品温度及处理完后样品的冷却速度,从而实现非晶合金的快速结构驰豫,并以此对非晶合金实现结构弛豫调控和性能调控。相较于传统等温退火热处理工艺,该方法效率高,非晶合金样品温升小、样品温度低,可以有效避免非晶合金表面氧化。并可有效调控非晶合金结构弛豫程度,从而使非晶合金获得更为优异的结构与性能。
  • 一种合金结构电脉冲处理方法
  • [发明专利]一种具有超大非晶形成能力的Ti基非晶合金及其制备方法-CN201811171958.1有效
  • 姚可夫;谷佳伦;邵洋 - 清华大学
  • 2018-10-09 - 2021-07-30 - C22C45/10
  • 本发明属于非晶态合金材料技术领域,涉及一种具有超大非晶非晶形成能力的Ti‑Zr‑Be‑Ni‑Cu(Fe)非晶合金及其制备方法。所述Ti基非晶合金的组成如以下通式所示:(TiaZrbBecNid)100‑xCux或(TiaZrbBecNid)100‑xFex,其中a,b,c,d,x均为原子百分比,取值范围是:41≤a≤55,15≤b≤25,20≤c≤26,8≤d≤10,0x≤12,且所有元素原子比例之和为100。所述Ti基非晶合金制备方法如下:合金成分按照原子百分比换算成质量百分比,并采用高纯原料称重;将电弧熔炼腔室抽至高真空并在氩气保护下利用电弧熔炼制备合金锭;将所得合金锭熔化后吸铸、喷铸或浇铸制备所需形状和尺寸的非晶合金。本发明制备的Ti基非晶合金的最大临界尺寸可达52mm,有望应用于航天航空等领域。
  • 一种具有超大晶形能力ti基非晶合金及其制备方法

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