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]气流床气化炉用原料预处理方法及预处理系统-CN202311082997.5在审
  • 毛燕东;冯兰英;付伟贤 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-08-25 - 2023-10-27 - C10L1/32
  • 本公开涉及煤化工技术领域,提供了一种气流床气化炉用原料预处理方法及预处理系统。其中气流床气化炉用原料预处理方法将原料煤和/或固体废弃物进行预破碎处理,获得碎煤而提升接触面积;将碎煤送入预先处理单元进行破碎处理、除水、降含氧官能团,获得粉煤,提升了粉煤的疏水性,使粉煤具有良好的成浆性;将粉煤送入水洗单元进行水洗处理,去除粉煤中的水溶性阳离子,获得湿粉煤,避免阳离子影响粉煤制得的水煤浆的流动性;将湿粉煤送入制浆单元进行制浆,获得水煤浆,使价格低但劣质的原料煤和/或价格低的固体废弃物经过多步骤的处理后能制得符合技术参数的水煤浆,拓宽了水煤浆气化工艺的对原料的选取范围,降低了水煤浆气化工艺的成本。
  • 气流气化原料预处理方法系统
  • [发明专利]岩样预制缝的制备方法及岩样-CN202210323708.5在审
  • 李金刚;陈文毅;高阳;王志海;张丽茹;赵瑞金;刘晓晨;曹继涛 - 新奥科技发展有限公司
  • 2022-03-29 - 2023-10-24 - E21B43/26
  • 本公开涉及岩样预制缝的制备方法以及岩样,该制备方法包括:在目标岩样上钻设压裂孔;在压裂孔的靠近底部的位置钻设预备缝;在压裂孔的外围钻设泄压孔;将目标岩样放置在三轴装置中压裂形成贯通预备缝和泄压孔的预制缝。也就是说,本公开的目标岩样预制缝的制备方法,通过在目标岩样上的预设位置形成压裂孔、预备缝以及泄压孔,从而将形成泄压孔、预备缝和压裂孔的目标岩样放置在三轴装置中压裂后,会在预备缝和泄压孔之间连通形成预制缝,即通过设定预备缝以及泄压孔,从而可以预设所要形成的预制缝的起裂位置、裂隙方向以及裂隙长度面积等,从而可以可控地制备所需要的预制缝,以便于后续对该目标岩样进行研究。
  • 预制制备方法
  • [发明专利]一种物料输送系统及方法-CN201710720393.7有效
  • 王奕唯;景旭亮;汪国庆;周三;刘明;马志超;方科学;周胜利 - 新奥科技发展有限公司
  • 2017-08-21 - 2023-10-10 - B65G53/60
  • 本发明涉及物料输送技术领域,尤其涉及一种物料输送系统及方法。能够在避免使用机械式阀门的情况下实现物料输送,尤其适用于高温高压物料的输送。一种物料输送系统,包括:起始给料装置、目标装置以及用于连通起始给料装置和目标装置的输送管道;其中,起始给料装置用于接收或暂存物料,物料可料封起始给料装置的出料口,起始给料装置和目标装置中的至少一个压力可调,以在起始给料装置和目标装置之间建立压差;输送管道上设有至少一个吹气管,吹气管的一端与输送管道连通,另一端用于通入气体,对输送管道内的物料进行疏通,以使得物料可在起始给料装置与目标装置之间的压差作用下被输送至所述目标装置中。本发明实施例用于物料输送。
  • 一种物料输送系统方法
  • [实用新型]拆装装置-CN202321097217.X有效
  • 全正;崔晓东;尹春领;毕志朋;杨永良;蔡明亮;晁静;赵毅平;邢凯 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-05-09 - 2023-09-22 - B25B27/02
  • 本公开涉及拆装设备技术领域,提供了一种拆装装置。该拆装装置包括拆装台、支撑部和加压部,支撑部和加压部均设置在拆装台上,支撑部用于支撑待装配的套管和阀体,并使套管和阀体同轴设置,加压部用于向阀体施加沿套管的中轴线方向的压力,以使阀体沿加压部的压力方向压入套管。本公开提供的拆装装置,可以提高超级冲击锤的装配效率,节省装配时需要的人力资源,同时能够保证套管和阀体装配时的同轴度,避免超级冲击锤因为装配不准确而造成的密封圈损坏等问题,提高一次装配成功率,平稳有效,准确安全。
  • 拆装装置
  • [实用新型]煤气化装置-CN202321089660.2有效
  • 李克忠;孙志强;马明水 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-05-08 - 2023-09-15 - C10J3/34
  • 本公开涉及煤气化装置,该煤气化装置包括排渣管、气化炉以及激冷室;排渣管包括第一管段和第二管段,第一管段的一端具有可供渣料进入的进口,进口用于与气化炉的排渣口连通,第一管段的另一端与第二管段的一端连通,第二管段的另一端具有用于与激冷室连通的出口;第二管段相对于第一管段弯折设置,且第一管段和第二管段中的至少一者上设置有可供气流进入的充气口,以使进入至排渣管内的渣料在气流的作用下经出口排出,以此实现可靠排渣,提高排渣效果,且不会发生渣料堵塞排渣管的情况;不需要进行排渣时,渣料会在该弯折拐角处发生一定程度的堆积,进而在一定程度上避免渣料朝向出口移动进而排出,此时排渣管处于不排渣的自锁状态。
  • 煤气化装置
  • [发明专利]芘的精馏装置及芘的精馏方法-CN202111549217.4有效
  • 王浩强;汪国庆;田兆伟;马志超;王蕾;孙中卫;段所行 - 新奥科技发展有限公司
  • 2021-12-17 - 2023-09-08 - B01D3/14
  • 本公开涉及芘的精馏装置以及芘的精馏方法,该芘的精馏装置包括菲精馏装置、荧蒽精馏装置以及芘精馏装置。其中,菲精馏装置包括菲精馏塔,菲精馏塔用于对粗芘油进行精馏,以获得第一轻质油品及第一重质油品。荧蒽精馏装置包括荧蒽精馏塔,荧蒽精馏塔用于对第一重质油品进行精馏,以获得第二轻质油品及第二重质油品;芘精馏装置包括芘精馏塔,芘精馏塔用于对第二重质油品进行精馏,以获得芘产品及沥青。也就是说,本公开的芘的精馏装置通过彼此连通的菲精馏塔、荧蒽精馏塔以及芘精馏塔依次对粗芘油进行连接精馏,最终获得芘产品,整个精馏过程简单且效率较高。
  • 精馏装置方法
  • [实用新型]气化炉-CN202320901822.1有效
  • 王蕾;王浩强;田兆伟 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-04-20 - 2023-09-08 - C10J3/20
  • 本公开涉及一种气化炉,包括第一反应区及位于第一反应区下方的第二反应区,第一反应区包括第一反应室和第二反应室,第一反应室的顶部设置有供不粘结性煤和氢气进入的第一进料口,第一反应室用于不粘结性煤进行高于第一预设温度的高温热解,第一反应室上设置有供热解气排出的第一排气口,第二反应室位于第一反应室的外围,第二反应室的顶部设置有供弱粘结性煤和氢气进入的第二进料口,第二反应室用于弱粘结性煤进行低于第二预设温度的低温热解,第二反应室上设置有供热解气排出的第二排气口,第一反应室的下部以及第二反应室的下部设置有半焦排出口。通过设置两个反应室,使弱粘结性煤产生的热解气及时排出,避免弱粘结性煤热解产生胶质体。
  • 气化
  • [发明专利]液动冲击器-CN202310665700.1在审
  • 王芸红;周伟;王雁;朱宏峰;贾玉丹 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-08-29 - E21B1/26
  • 本申请涉及液动冲击器,包括阀室组件、具有空腔的活塞以及位于活塞底部的钻头组件,活塞处于第一位置时,阀室组件的第一流道与下腔连通,第二流道与上腔封闭,第三流道与上腔连通且第四流道与空腔封闭,使得下腔中的压力大于上腔中的压力,使得活塞自第一位置向上运动至第二位置。当活塞运动至第二位置时,第一流道与下腔封闭,第二流道与上腔连通,第三流道与上腔封闭且第四流道与空腔连通,使得上腔中的压力大于下腔中的压力,活塞自第二位置向下运动至第一位置,以此实现上腔和下腔的高低压切换,避免采用弹簧或者滑阀或者射流元件或者射吸喷嘴等导致的易于冲蚀、磨损等现象而影响活塞的往复移动的问题出现,确保液动冲击器的正常使用。
  • 冲击
  • [发明专利]电极的制备方法、电极及电解池-CN202210136471.X在审
  • 毛燕东;唐上峰;汪国庆 - 新奥科技发展有限公司
  • 2022-02-15 - 2023-08-25 - C25B11/032
  • 本公开涉及电解池材料技术领域,尤其涉及一种电极的制备方法、电极及电解池。所述电极的制备方法,包括以下步骤:S100将研磨后的金属粉体、增塑剂和润滑剂混合得到前驱体浆料;S200将步骤S100所得的前驱体浆料进行脱泡处理;S300将步骤S200得到的浆料进行成型得到粗坯,之后将粗坯脱除有机物质;S400将步骤S300得到的粗坯进行干燥,得到干燥坯体,将干燥坯体烧结。本公开实施例提供的电极的制备方法可以将电极制成负载催化剂的催化剂‑电极一体化结构,使气体强制扩散通过多孔电极,扩散过程中气体被高度分散,并与电极活性位点强制发生反应和电子转移,使气体电还原过程不受溶解度等因素制约,强化CO2等气体电还原过程的气液固三相界面上的电催化反应动力学过程。
  • 电极制备方法电解池
  • [发明专利]电极的制备方法、电极及电解池-CN202210136395.2在审
  • 毛燕东;唐上峰;汪国庆 - 新奥科技发展有限公司
  • 2022-02-15 - 2023-08-25 - C25B11/065
  • 本公开涉及电解池材料技术领域,尤其涉及一种电极的制备方法、电极及电解池。电极的制备方法包括步骤:S100将催化剂、有机溶剂、添加剂和粘结剂混合得到前驱体浆料;S200将步骤S100所得的前驱体浆料进行脱泡处理;S300将步骤S200得到的浆料进行增压处理,增压处理后的浆料成型得到粗坯,之后将粗坯脱除有机物质;S400将步骤S300得到的粗坯进行干燥,得到干燥坯体,将干燥坯体烧结。本公开可以将电极制成负载催化剂的催化剂‑电极一体化结构,使气体强制扩散通过多孔电极,扩散过程中气体被高度分散,并与电极活性位点强制发生反应和电子转移,使气体电还原过程不受溶解度等因素制约,强化CO2等气体电还原过程的气液固三相界面上的电催化反应动力学过程。
  • 电极制备方法电解池
  • [实用新型]半焦收集分离罐-CN202320578983.1有效
  • 刘泽龙;方科学;王浩强;王奕唯;马志超 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-08-22 - B01D50/10
  • 本公开涉及半焦处理设备技术领域,提供了一种半焦收集分离罐。该半焦收集分离罐包括罐体和设置于罐体顶部的上封头,罐体或上封头上设置有与罐体的内腔连通的气固进口,罐体的内腔底部形成为半焦收集区,上封头上设置有固定板,固定板上安装有滤芯,滤芯置于罐体的内腔中并位于半焦收集区的上方,上封头上设置有气体出口,固定板上设置有连通滤芯和气体出口的连通孔。本公开提供的半焦收集分离罐,可以集半焦惯性分离和精过滤于一体,简化工艺流程、节省设备数量,降低了投资成本,减少了设备拆检的工作量,降低了劳动强度,并且有利于减少半焦损失量,从而保证计算准确性。
  • 收集分离
  • [实用新型]一种试样制备装置-CN202320321846.X有效
  • 李金刚;陈文毅;赵瑞金;王志海;郑义;吴丽锋 - 新奥科技发展有限公司
  • 2023-02-27 - 2023-08-08 - G01N1/28
  • 本实用新型涉及一种试样制备装置,包括外壳、内壁及第一杆件;外壳包括底座及外壁,外壁垂直设于底座上,并环底座边缘形成第一空腔结构,外壁上设置多个壁孔;内壁包括多个且可滑动设于底座上、并位于第一空腔结构内,内壁沿底座向第一空腔结构中心靠拢时,可形成第二空腔结构,用于制备试样块,内壁向外壁方向滑动时,第二空腔结构解体,同时内壁脱离制备的试样块;第一杆件一端垂直设于内壁上,另一端穿设于壁孔内、并能够沿壁孔滑动,同时带动内壁沿底座滑动;内壁的尺寸设有多种规格。本装置的优点是,采用内壁、外壁、第一杆件组合结构,旋转拉开内壁与试样块分离便于脱模;通过安装不同尺寸的内壁,可实现对不同尺寸及形状的试样的制备。
  • 一种试样制备装置
  • [发明专利]一种二氧化碳电催化转化系统及方法-CN202210093172.2在审
  • 毛燕东;王俊美;马丽荣 - 新奥科技发展有限公司
  • 2022-01-26 - 2023-08-04 - C25B1/23
  • 本发明提供了一种二氧化碳电催化转化系统及方法,包括:CO2加压系统对化石能源利用系统产生的二氧化碳产生进行增压;可再生能源发电系统利用可再生能源产生绿电;热介质循环系统采用化石能源利用系统产生的工业余热、过热蒸汽或可再生能源发电系统产生的绿电为热介质提供热量,将热介质加热至预设温度;二氧化碳电催化转化单元对增压后的CO2进行电催化转化,阴极产物处理系统和阳极产物处理系统分别对二氧化碳电催化转化单元的阴极产物和阳极产物进行处理后实现阴极产物和阳极产物的循环利用。本发明通过提高电解反应的温度、压力,二氧化碳处理量和转化率大大提高、反应速度增加、池压降低,能量转化效率相比于现有技术提高了30%以上。
  • 一种二氧化碳电催化转化系统方法
  • [发明专利]二氧化碳催化转化方法及系统-CN202210094614.5在审
  • 毛燕东;唐上峰;野田 - 新奥科技发展有限公司
  • 2022-01-26 - 2023-08-04 - C25B9/19
  • 本公开的二氧化碳催化转化方法及系统,通过设置反应单元,并且反应单元包括电极板,在电极板上设置阴极反应区和阳极反应区,阴极反应区和阳极反应区之间设置阴离子交换膜。通过阴极反应区通入二氧化碳和水,使二氧化碳进行还原反应;阴极反应区反应产生的氢氧根通过阴离子交换膜进入阳极反应区,阳极反应区通入氢气和水,使氢气发生氢气氧化反应。由此,实现了二氧化碳高效转化的同时,降低了阴极和阳极两侧过电势及整体池压,节省了电能消耗、提高系统能效。同时避免了阳极侧的强氧化环境、避免了材料电极等的氧化腐蚀、增加了材料及系统的运行稳定性。
  • 二氧化碳催化转化方法系统

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