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]一种密度泛函理论展开项改进的方法、装置及存储介质-CN202210723189.1在审
  • 朱子文;郑青榕;郑超瑜;张慕元;刘金鑫 - 集美大学
  • 2022-06-24 - 2022-09-02 - G06F30/27
  • 本发明提供了一种密度泛函理论展开项改进的方法、装置及存储介质,包括获取吸附质和吸附剂的参数信息;根据参数信息,建立吸附质在不同的孔径宽度范围内的吸附剂上的巨正则蒙特卡罗模型,并根据巨正则蒙特卡罗模型模拟不同温度、压力和化学势条件下,吸附质在不同孔宽度的吸附剂上的吸附行为,获得相应的吸附量和局部密度作为深度学习的样本;利用卷积核函数以及吸附质的参数信息表示加权密度;构建用于描述过剩自由能展开项的卷积神经网络,对卷积神经网络进行训练,以每次训练得到的局部密度作为输出构建损失函数确定经典密度泛函理论过剩自由能展开项。利用上述技术方案,获得改进的经典密度泛函展开项,从而提升气体吸附表征的精度。
  • 一种密度理论展开改进方法装置存储介质
  • [发明专利]一种超声速喷射器设计和评价方法-CN202010046218.6有效
  • 郑超瑜;陈武 - 集美大学
  • 2020-01-16 - 2021-10-01 - F04F5/16
  • 本发明涉及一种超声速喷射器设计和评价方法,在方法中,假设虚拟喷嘴,设定虚拟喷嘴除流量之外,其入口处的所有参数和一次流体的状态完全相同,根据虚拟喷嘴的喉部面积、虚拟喷嘴出口的面积和扩压后的压力,分别计算喷射器的喉部面积、混合腔截面积和喷射器出口背压;根据虚拟喷嘴出口的面积和喷射器混合腔的截面积的比值关系,和虚拟喷嘴扩压后的压力和出口压力的比值关系对喷射器进行评价。本发明通过“等价能量”和“等价能量转换”设计超声速喷射器,同时,该方法在评价超声速喷射器方面具有一定的优势。
  • 一种超声速喷射器设计评价方法
  • [发明专利]太阳能热泵户式中央热水系统-CN201810757473.4有效
  • 陈武;丁德锋;郑超瑜;林华建;郑国杰 - 集美大学
  • 2018-07-11 - 2020-11-10 - F24D17/00
  • 本发明公开了一种太阳能热泵户式中央热水系统,包括太阳能热水回路、空气源热泵热水回路、太阳能‑空气源耦合热水回路,各条回路相互连接。由于本发明具有太阳能集热板和蒸发器,采用太阳能与空气源耦合方式对海水进行加热,作为产生低压水蒸汽的热源,实现全天候工作,自产淡水,所产淡水直接做为生活热水且温度可控,具有节能、运行可靠的特点,可为户式建筑物稳定供应高品质中央热水,能有效改善淡水资源贫乏的地区或场所如海岛的居民生活条件。由于本发明包括多个蒸馏室,海水淡化选用多效蒸馏方式,具有较高的产水率,能进一步提升节能效果。本发明能够根据外界环境条件,选用不同回路运行,包括太阳能热水回路、空气源热泵热水回路、太阳能‑空气源耦合热水回路。
  • 太阳能热泵户式中央热水系统
  • [发明专利]一种可调节喷射器喷嘴位置的结构-CN201811607671.9有效
  • 陈武;赵晨旭;郑超瑜 - 集美大学
  • 2018-12-27 - 2020-08-11 - B05B13/04
  • 本发明涉及喷射器技术领域,特别地涉及一种可调节喷射器喷嘴位置的结构。本发明公开了一种可调节喷射器喷嘴位置的结构,包括支撑件、环套、喷嘴和传动件,所述支撑件设有贯穿其前后端的腔体,所述环套密封转动地套设在腔体内,所述喷嘴密封活动地穿设在环套内,所述喷嘴的进口端伸出支撑件的后端,所述喷嘴的外侧壁上设有螺旋槽,所述环套的内侧壁设有滑键,所述滑键与螺旋槽相配合而将环套的转动转换成喷嘴的轴向移动,所述传动件用于带动环套转动。本发明结构简单、调节喷嘴轴向位移范围更大、可在系统运行工作时实现喷嘴位置的精细调控,并便于与由步进电机构成的驱动机构相结合,实现喷嘴位置的自动控制。
  • 一种调节喷射器喷嘴位置结构
  • [发明专利]一种冷藏集装箱用变频涡旋压缩机的制冷系统及其控制-CN201510889094.7在审
  • 郑超瑜;陈武 - 集美大学
  • 2015-12-07 - 2016-02-03 - F25B1/04
  • 本发明涉及冷藏集装箱用变频涡旋压缩机的制冷系统,主要部件包括步进式电子膨胀阀、冷凝器、蒸发器、冷凝器风机、蒸发器风机、过冷器、电加热棒;还包括并联设置的两台变频涡旋压缩机、用于测量冷藏集装箱箱内温度的温度测量装置以及控制器;同时本发明还公布了应用于该系统的控制方法,包括快速降温控制方法、变频调温控制方法和加热升温控制方法;根据负荷范围增减压缩机运转台数;采用双变频涡旋压缩机,获得比单压缩机更大的运转范围,避免压缩机因在过低负荷下长时间工作而引起的使用寿命缩短,避免低系统负荷时因频繁启停控制而带来的频繁的较大的温度波动;主、辅压缩机的设置和定期互换提高了压缩机的使用寿命,保证了系统更高的可靠性。
  • 一种冷藏集装箱变频涡旋压缩机制冷系统及其控制
  • [发明专利]用于直接膨胀式变风量空调系统的能力控制方法-CN201110316448.0有效
  • 陈武;郑超瑜 - 集美大学
  • 2011-10-18 - 2012-03-21 - F24F11/00
  • 本发明公开了用于直接膨胀式变风量空调系统的能力控制方法,该方法通过调节系统中压缩机转速和电子膨胀阀开度,实现对系统输出冷量的精细调节。该能力控制方法由压缩机转速的数值计算算法及“死区”组成。数值计算算法利用实时测量的系统运行参数,依据系统能力需与系统冷负荷相平衡的原则,直接数值运算出当前所需的压缩机转速;设置的“死区”可有效地对压缩机转速控制回路和电子膨胀阀开度控制回路进行解耦。另一方面,“死区”的引入可抑制由测量噪声和不确定性所引起的外部扰动。本发明能够有效解决具有大的非线性和连续变工况运转的直接膨胀式变风量空调系统的能力控制难题。
  • 用于直接膨胀风量空调系统能力控制方法

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