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]液体活性物质可折叠一体化智能BIB运输周转箱-CN202110425059.5有效
  • 刘志刚;吕坤遥;张凤;刘玉洁;李师哲;秦书洋 - 江南大学
  • 2021-04-20 - 2022-08-26 - B65D6/24
  • 本发明公开了液体活性物质可折叠一体化智能BIB运输周转箱:包括从外到内依次排列的外箱、蓄冷板、内隔层、内装袋,外箱包括从上到下依次排列的上盖、上盖框、底盖,且上盖框、底盖之间设有侧部相连的侧板一、侧板二及两块相对设置的可折叠侧板,可折叠侧板包括上折叠侧板、下折叠侧板,且当周转箱处于使用状态时,上折叠侧板、下折叠侧板锁定于同一平面;上折叠侧板的上端铰接上盖框、下端铰接于下折叠侧板的上端,下折叠侧板的下端铰接底盖;侧板一下端铰接底盖,侧板二上端铰接上盖框;当外箱处于折叠状态时,上折叠侧板、下折叠侧板、侧板一、侧板二向内折叠。本发明可折叠运输,节省空间与运输成本,实现了液体活性物质的大容量运输。
  • 液体活性物质可折叠一体化智能bib运输周转
  • [发明专利]一种再生铝熔体中脉冲电流分离铁元素杂质的方法-CN202010430097.5有效
  • 张新房;孙亚敏;徐雄;秦书洋 - 北京科技大学
  • 2020-05-20 - 2021-08-06 - C22B21/06
  • 一种再生铝熔体中脉冲电流分离铁元素杂质的方法,属于再生铝熔体净化技术领域。将铁元素含量超标的再生铝合金熔体放置在坩埚内,将两电极与脉冲电源连接并平行插入铝熔体中,持续施加脉冲电流直至相应时间,根据熔体体积和温度来选用相应的脉冲参数。脉冲电流处理参数范围:频率20~50kHz,电压1~100V,电流密度0.1~700A/cm2,作用时间1min~10h。该方法利用熔体中的Al元素和Fe元素在脉冲电流作用下发生不同方向的电迁移使其分别富集在正极和负极处,达到净化铝熔体的目的。本发明可在不加入任何中和元素污染熔体的情况下对铝熔体进行脉冲电流处理,实现铝熔体中的铁杂质元素的分离,净化熔体。该方法操作简单、高效、无污染,大大提升除铁效率,符合当前工业绿色发展规划的要求。
  • 一种再生铝熔体中脉冲电流分离元素杂质方法
  • [发明专利]快速修复服役末期镍基高温合金涡轮盘的方法-CN201911199977.X有效
  • 张新房;张海荷;秦书洋 - 北京科技大学
  • 2019-11-29 - 2021-01-12 - C22F3/00
  • 本发明涉及先进航空发动机涡轮盘延寿技术领域,提供了一种快速修复服役末期镍基高温合金涡轮盘的方法,对服役末期的性能恶化的高温合金涡轮盘在一定温度下进行脉冲电流处理,所述方法显著改善合金涡轮盘的显微组织及力学性能;所述脉冲处理的参数范围:频率10Hz~30000Hz,脉宽10μs~500μs,电流10A~5000A,作用时间1min~10h。本发明可在较低温度下对服役末期涡轮盘进行处理,降低材料中脆性拓扑密堆相的数量密度,最大程度地恢复老化高温合金涡轮盘的力学性能;该方法处理时间短、温度低,可大大降低能源消耗,符合当前工业绿色发展规划的要求,为高温合金涡轮盘的延寿提供了新方法,具有广阔应用前景。
  • 快速修复服役末期高温合金涡轮方法
  • [发明专利]一种快速恢复老化核反应堆压力容器冲击韧性方法-CN201910379722.5有效
  • 张新房;秦书洋;巴鑫 - 北京科技大学
  • 2019-05-08 - 2020-12-22 - C21D10/00
  • 一种快速恢复老化核反应堆压力容器冲击韧性方法,属于核反应堆压力容器延寿技术领域。将老化压力容器模拟钢用导线连接脉冲电源,持续施加脉冲电流直至相应时间,根据其脆化程度及样品尺寸选择合适的脉冲电流处理参数,脉冲处理参数范围:频率1Hz~1000Hz,脉宽10μs~1ms,电流10A~3000A,作用时间1min~20h。本发明可在不调整一回路冷却剂温度且不移动堆芯设置额外热源辅助的情况下“原位”地对硬脆化核反应堆压力容器进行外场处理,大幅降低基体中富铜纳米团簇数量密度,最大程度地恢复老化压力容器冲击韧性。该方法处理时间短、温度低,可大大降低能源消耗,符合当前工业绿色发展规划的要求。
  • 一种快速恢复老化核反应堆压力容器冲击韧性方法

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