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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  • [实用新型]一种过滤膜包的膜片仿形生产装置-CN202321029619.6有效
  • 余平畅;芦小亮;毛威;张亮平 - 杭州百腾环境科技有限公司
  • 2023-05-04 - 2023-10-20 - B65H35/00
  • 本实用新型公开了一种过滤膜包的膜片仿形生产装置,放卷机构用于支撑所需的切割材料卷,收卷机构用于收卷切割后的材料,选择所需形状的切割刀,固定在固定板上,切割机构的切割模具和切割平台的共同作用下,一次性切割出所需形状的材料,并且在弹性下料板的作用下,完成下料,这样解决了异形膜片切割是一次性整体成型,消除重复定位带来的累计尺寸偏差,仿形裁断时减少了传统切割产生的粉末碎屑带来的二次污染,提高生产效率和更高的成品率,具有一定的使用价值和推广价值。
  • 一种滤膜膜片生产装置
  • [发明专利]镍基合金熔体吉布斯自由能计算方法-CN202310744762.1在审
  • 李继红;马克;王新宝;毛威;尚静 - 西安理工大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-22 - G16C60/00
  • 本发明公开了镍基高温合金多元合金熔体吉布斯自由能计算方法,基于MIVM推导相应二主元热力学模型;由二主元推导出多元合金熔体超额吉布斯自由能公式;结合热力学手册查找热力学数据,采用原子库仑力模型计算相互作用系数,忽略对合金熔体整体的自由能变化贡献很小的含量较少的组元,计算多元合金熔体在给定成分和温度条件下的自由能;本发明的方法实现对相互作用系数的简便运算,提高了多元合金熔体自由能计算的精度,并对Inconel 625熔覆层的合金熔体自由能进行了计算,为设计材料成分、控制第二相的析出与分布提供了依据。
  • 合金吉布斯自由能计算方法
  • [实用新型]一种有机肥料生产用烘干设备-CN202320407768.5有效
  • 毛威 - 陕西广宇兴生物科技有限公司
  • 2023-03-07 - 2023-09-12 - F26B19/00
  • 本实用新型涉及有机肥料生产技术领域,具体为一种有机肥料生产用烘干设备,包括工作台、固定框和连接板,所述工作台的上表面固定连接有烘干釜主体,所述固定框的外壁安装有电机。该有机肥料生产用烘干设备,电机启动时带动输出端的第一横轴转动,第一横轴转动时带动第一齿轮转动,第一齿轮通过啮合关系带动第二齿轮转动,此时第一齿轮和第二齿轮相向转动,分别带着端部朝向相反的凸轮转动,两个朝向相反的凸轮转动过程中不断上下往复拨动两个凸块,促使两个凸块受到上下方向的往复移动作用力,凸块带着连接板上下移动,连接板带着拨杆沿滑动杆上下移动,同时拨杆带着移动板以及波纹软管外形的进料管道上下晃动。
  • 一种有机肥料生产烘干设备
  • [实用新型]一种保险产品在线销售装置-CN202320667757.0有效
  • 吴玉兰;毛威 - 北京互联新网科技发展有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-09-12 - G06F1/16
  • 本实用新型公开了一种保险产品在线销售装置,包括壳体、工c卡读写器、磁条读卡器,所述壳体上安装有摄像头以及触摸屏,所述壳体上转动连接有转动轴,所述转动轴上固定连接有防护板;所述防护板上固定连接有横截面呈回字形设置的安装块,所述壳体上设置有限位组件,所述限位组件包括固定安装在所述壳体上的固定块,所述固定块上滑动连接有竖杆,所述竖杆的上端固定连接有横截面呈L形设置的限位块。本实用新型将防护板上的橡胶垫和触摸屏表面贴合,对其进行防护,防止触摸屏受到磕碰而损坏,使得在线销售装置后续可以正常进行使用,有利于在线销售装置的使用。
  • 一种保险产品在线销售装置
  • [发明专利]无磁钢-低碳钢双金属复合构件及制备方法-CN202310729441.4在审
  • 张敏;张志强;周文坤;雷龙宇;毛威 - 西安理工大学
  • 2023-06-19 - 2023-09-05 - B23P15/00
  • 本发明公开了无磁钢‑低碳钢双金属复合构件的制备方法,具体为:步骤1:制备无磁钢‑低碳钢双金属复合构件用丝材;步骤2:进行无磁钢‑低碳钢双金属复合构件的实体建模,确定增材制造路径,并对整体建模进行切片处理。步骤3:将ER50‑6焊丝装入增材制造系统,进行低碳钢侧的增材制造;步骤4:将步骤1所制备的丝材装入增材制造系统,进行无磁钢侧的增材制造;步骤5:采用机械切割的方式对表面粗糙度进行优化,优化完成后利用激光冲击对其界面处进行强化同时卸除其表面的残余应力。有该方法效解决了无磁钢与‑低碳钢复合构件存在的无磁钢侧磁化的问题,同时可以有效降低界面的残余应力。还公开了一种无磁钢‑低碳钢双金属复合构件。
  • 磁钢低碳钢双金属复合构件制备方法

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