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]一种传感器极板及传感器-CN202221797136.6有效
  • 郑学军;胡哲瑜;董辉 - 湘潭大学
  • 2022-07-13 - 2023-06-06 - G01D5/24
  • 本实用新型涉及一种传感器极板及传感器,所述传感器极板包括至少1层石墨烯层和至少1层硫化钼层,所述石墨烯层和硫化钼层相互堆叠形成具有层状结构的极板。本实用新型的传感器不仅具有良好的舒适性和可贴合性,还具有良好的传感性能,在具有良好的可重复使用次数和响应时间的同时,在大应变工作环境下的灵敏度要远高于传统结构的电容式传感器,在大应变环境下可以保持更高的灵敏度和传感性能。
  • 一种传感器极板
  • [发明专利]一种考虑应力叠置下连续油管拖动压裂的射孔方位角优化方法-CN202211411593.1在审
  • 胡哲瑜;任岚;林然;赵金洲;程豪 - 西南石油大学
  • 2022-11-11 - 2023-01-17 - G06F30/28
  • 本发明公开一种考虑应力叠置下连续油管拖动压裂的射孔方位角优化方法,包括获取储层岩石力学参数、储层物性参数、热力学参数以及井筒参数;根据弹性力学理论,建立射孔孔道的总应力分布模型;根据得到的射孔孔道的总应力分布,可推导出任一点射孔孔壁上的主应力大小,并根据弹性力学方法和二分法,计算出储层岩石的最大拉应力以及裂缝起裂方位角;将计算得到的岩石最大拉应力代入破裂准则,计算得出不同射孔方位角所对应喷砂射孔时的地层破裂压力。本发明提出了一种较为准确的计算方法优化连续油管拖动压裂喷砂射孔方位,揭示了连续油管拖动压裂喷砂射孔方位角对破裂压力的影响规律,将有助于提高低渗透储层油气资源的开发潜力。
  • 一种考虑应力叠置下连续油管拖动方位角优化方法
  • [发明专利]一种传感器极板、柔性传感器及其制备方法-CN202210820828.6在审
  • 郑学军;胡哲瑜;董辉 - 湘潭大学
  • 2022-07-13 - 2022-10-25 - G01B7/16
  • 本发明涉及一种传感器极板、柔性传感器及其制备方法。该传感器极板包括至少1层石墨烯层和至少1层硫化钼层,石墨烯层由氧化石墨烯构成,所述石墨烯层和硫化钼层相互堆叠形成层状结构;当石墨烯层和硫化钼层的总层数≥3层时,所述石墨烯层和硫化钼层相间堆叠。本发明的柔性传感器,不仅具有良好的舒适性和可贴合性,而且具有良好的传感性能,在具有良好的可重复使用次数和响应时间的同时,在大应变工作环境下的灵敏度要远高于传统结构的电容式传感器。
  • 一种传感器极板柔性及其制备方法
  • [实用新型]一种页岩气重复压裂暂堵模拟实验装置-CN202022430656.0有效
  • 刘军;任岚;林然;林辰;胡哲瑜;王潘 - 西南石油大学
  • 2020-10-28 - 2021-06-01 - E21B43/26
  • 本实用新型涉及一种页岩气重复压裂暂堵模拟实验装置,属于油气增产改造技术领域。本实用新型主要是克服现有技术中的不足之处,提出一种页岩气重复压裂暂堵模拟实验装置,包括裂缝导流室,所述裂缝导流室内设有楔形岩板组以及两个压板,所述压板内设有加热线圈,所述裂缝导流室上设有用于固定两个压板的岩板固定器。本实用新型裂缝导流室前后面为透明板,能够观察裂缝导流室内压裂液流动情况以及暂堵效果,由上下岩板形成的裂缝为楔形,更加符合实际地层情况,温度加热器内设加热线圈,可控制裂缝导流室温度,模拟地层温度条件下暂堵效果,进液口端设压力传感器,能够监测进口端压力,实时测量压裂液突破暂堵剂时的压力。
  • 一种页岩重复压裂暂堵模拟实验装置
  • [发明专利]一种裂缝性储层自支撑压裂工艺的技术适应性评价方法-CN202010021273.X有效
  • 任岚;胡哲瑜;赵金洲;林然;谢冰;黄波 - 西南石油大学
  • 2020-01-09 - 2021-02-02 - E21B43/267
  • 本发明公开了一种裂缝性储层自支撑压裂工艺的技术适应性评价方法,包括以下步骤:S1、收集以下数据,包括:储层物性参数、天然裂缝参数、岩石力学参数、地应力参数、地层流体参数,识别储层天然裂缝产状和发育程度。S2、对裂缝较发育或很发育储层,进行天然裂缝面受力分析,判断天然裂缝的破坏类型。S3、对剪切破坏的天然裂缝,计算天然裂缝剪切滑移量;S4、结合步骤S2和S3的数据,建立剪切裂缝自支撑导流能力实验方案,完成自支撑裂缝导流能力测试;S5、结合步骤S1‑S4中的数据,运用Cinco准则,对储层进行自支撑压裂工艺的技术适应性判断。本发明实现了对裂缝性储层自支撑压裂工艺的技术适应性评价,有效地为非常规油气储层的高效开发提供参考依据。
  • 一种裂缝性储层支撑工艺技术适应性评价方法

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