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]一种电磁噪声抑制隔离箱-CN202320895602.2有效
  • 吴晓春;虞飞江;郑裕晗;邹南京;陈子勇;蔡浩君 - 浙江省中波发射管理中心;杭州尚普电气科技有限公司
  • 2023-04-20 - 2023-10-03 - H05K9/00
  • 本实用新型涉及接地浪涌电磁噪声抑制与抗干扰技术领域,尤其是一种电磁噪声抑制隔离箱,包括隔离箱和设置在隔离箱内的抑制吸收过电压浪涌电路,所述抑制吸收过电压浪涌电路包括选频谐波抑制隔离滤波电路和雷电地电位反击浪涌泄放电路,所述隔离箱上设置有用于与工作地、保护地连接的输入地接口和用于与接地排连接的输出地接口,所述抑制吸收过电压浪涌电路的两端分别与输入地接口和输出地接口连接,本实用新型极大地提高了设备或机房的抗电磁噪声干扰和抗雷击地电位反击浪涌的防护能力,降低了设备的损坏率,降低了使用单位的运行维护成本,产生了良好的社会效益和经济效益。
  • 一种电磁噪声抑制隔离
  • [发明专利]一种微纳双尺度TiB2-CN202310152662.X在审
  • 陈子勇;唐元琛;相志磊;黄景存;李继豪;申高亮;韩竟俞;王屿鑫;韩杨 - 北京工业大学
  • 2023-02-16 - 2023-09-22 - C22C21/02
  • 一种微纳双尺度TiB2颗粒增强铝基复合材料与双级热处理工艺,属于铝合金和颗粒增强铝基复合材料领域。按照下述步骤进行:①按合金成分配料熔炼、浇铸。②采用双级固溶热处理工艺,先对微纳颗粒增强铝基复合材料进行一级固溶热处理515℃/6h,然后再进行二级固溶热处理530℃/1.5h,将双级固溶处理合金在10秒内进行水淬。最后将水淬试样在170℃进行8h单级时效热处理,最终得到时效态3wt%TiB2微纳颗粒增强高强铝基复合材料。可以达到合金在不发生过烧现象的前提下固溶更多金属间化合物的目的,最终制备出的时效态双尺度颗粒增强铝基复合材料具有较高的高温力学性能。
  • 一种微纳双尺度tibbasesub
  • [发明专利]一种TiB2-CN202211352584.X在审
  • 陈子勇;黄景存;相志磊;韩杨;王屿鑫;李萌;李继豪 - 北京工业大学
  • 2022-10-31 - 2023-03-24 - C22F1/053
  • 一种TiB2颗粒增强Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr复合材料制备及非等温固溶工艺,属于铝基复合材料制备技术领域。按下述步骤进行:①按材料成分配料进行熔炼,通过半连续铸造技术得到铸锭;②采用400℃/6h+465℃/30h对铸锭进行均匀化退火,③将均匀化后的复合材料在400~420℃预热2h后进行热锻造、轧制或热挤压处理;④将热加工后的复合材料进行非等温固溶工艺。初始温度为400~440℃,以0.5~1℃/min的升温速率缓慢升温至460~480℃;在460~480℃温度下保温20~40min,淬火后进行T6峰时效处理,得到具有优异的强度、延伸率、弹性模量的复合材料。
  • 一种tibbasesub
  • [发明专利]一种微纳TiB2-CN202111198257.9有效
  • 陈子勇;李继豪;申高亮;黄景存;马小昭;王志天;唐元琛;韩竟俞 - 北京工业大学
  • 2021-10-14 - 2022-06-07 - C22C21/12
  • 一种微纳TiB2颗粒增强高强铝基复合材料的双级固溶热处理工艺,属于铝合金和颗粒增强铝基复合材料领域。按照下述步骤进行:①按合金成分配料熔炼、浇铸。②采用双级固溶热处理工艺,先对1wt%TiB2微纳颗粒增强铝基复合材料进行一级固溶热处理520℃/11h,然后再进行二级固溶热处理535℃/1h,将双级固溶处理合金在10秒内进行60℃水淬。最后将水淬试样在170℃进行12h单级时效热处理,最终得到时效态1wt%TiB2微纳颗粒增强高强铝基复合材料。本发明可以达到合金在不发生过烧现象的前提下固溶更多Cu原子的目的,最终制备出的时效态微纳颗粒增强铝基复合材料具有较高的抗拉强度和延伸率。
  • 一种tibbasesub
  • [实用新型]一种基于新能源材料的太阳能电池壳体架-CN202122565256.5有效
  • 陈子勇;苏玉青;谭成;张宜雯;赵宇阳 - 中南大学
  • 2021-10-25 - 2022-04-12 - H02S30/10
  • 本实用新型公开了太阳能电池技术领域的一种基于新能源材料的太阳能电池壳体架,包括壳体,所述壳体的正面开设有窗口,且窗口的内壁设置有玻璃,所述壳体的左侧插入有安装组件,所述安装组件包括承载板,所述承载板插入到壳体的内部,本实用新型设计了壳体用来对太阳能电池进行安装和防护,并且壳体采用304不锈钢在保证防护性能的同时,还能增加整体安装时候的美观度,在壳体上安装有超白玻璃,能够使透光率达到91%以上,防止对太阳能电池的发电效率造成较大影响,并且超白玻璃和壳体能够组合为密封性的防护罩,对太阳能电池进行全方位防护,避免恶劣天气对太阳能电池造成损伤,提升了电池的使用寿命。
  • 一种基于新能源材料太阳能电池壳体
  • [实用新型]一种基于陀螺仪的中波天线垂直度测量器-CN202122674167.4有效
  • 虞飞江;邹南京;许晓春;陈子勇 - 浙江省中波发射管理中心
  • 2021-11-03 - 2022-03-15 - G01B11/26
  • 本实用新型公开了一种基于陀螺仪的中波天线垂直度测量器,涉及中波天线测试设备技术领域,为解决现有的中波天线垂直度测量器,在使用过程中,其连接与旋转结构单一,导致测量精度下降的问题。所述减震基座的上端设置有实心块,所述实心块的外侧设置有四个连接摆动结构,所述实心块的上端设置有支撑架,所述连接摆动结构的上方设置有连接臂,所述连接臂与连接摆动结构的外侧皆设置有减震弹簧板,所述减震弹簧板的上端设置有连接套管,所述支撑架的上端设置有中心控制端,所述中心控制端的外侧设置有垂直陀螺测试结构,所述垂直陀螺测试结构的中间设置有三个转动环。
  • 一种基于陀螺仪中波天线垂直测量器
  • [发明专利]一种高延伸率、高模量TiB2-CN202111390337.4在审
  • 陈子勇;黄景存;相志磊;李继豪;唐元琛;申高亮 - 北京工业大学
  • 2021-11-22 - 2022-02-11 - C22C21/10
  • 一种高延伸率、高模量TiB2颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝基复合材料制备技术领域。以Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr‑Sc为基体,TiB2颗粒为增强体,按下述步骤进行:①按材料成分配料进行熔炼,通过半连续铸造技术得到Ф280mm复合材料铸锭;②采用400℃/6h+465℃/30h对铸锭进行均匀化退火,③将均匀化后的复合材料在420℃预热2h后进行第一步热锻造或热挤压处理;④将一步变形后的复合材料继续在420℃下预热2h后,沿正交方向进行二次热变形,即锻造、挤压、轧制,得到正交复合热变形的TiB2增强铝基复合材料。复合材料有优异的强度、延伸率、弹性模量。
  • 一种延伸高模量tibbasesub
  • [发明专利]非水电解液及其二次电池-CN202110669332.9在审
  • 白晶;毛冲;王霹霹;欧霜辉;黄秋洁;陈子勇;戴晓兵 - 珠海市赛纬电子材料股份有限公司
  • 2021-06-16 - 2021-09-07 - H01M10/0567
  • 本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,氟代环状碳酸酯类化合物的结构式为结构式3、结构式4或结构式5,其中,M+为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基。本发明通过环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物的组合能有效的避免电解液中单一氟代环状碳酸酯类化合的进一步消耗以及电解液与负极界面之间的反应,故能于增强锂离子电池的高温循环性能、常温循环性能、低温放电性能和倍率性能的同时抑制其析锂。
  • 水电及其二次电池
  • [发明专利]一种大体积分数纳米级Al-TiB2-CN201910147226.7有效
  • 陈子勇;李中豪;任伟敏;申高亮;王洪达;何梦珂;崔亚鹏;刘莹;马小昭 - 北京工业大学
  • 2019-02-27 - 2021-04-16 - C22C1/03
  • 一种大体积分数纳米级Al‑TiB2中间合金及其制备方法,属于中间合金技术领域。物相组成包括α‑Al、TiB2,其中Al粉:B粉:Ti粉=(2.9‑3.5):(2.5‑2.7):(1.0‑1.2)(mol),铝锭的质量百分比:67.5‑69.0%,Al粉、Ti粉和B粉的总质量百分比为:31.0‑32.5%,其中铝箔质量所用较少可以忽略。按要求称量B粉、Ti粉、Al粉、铝锭,其中铝锭纯度99.9%,B粉纯度为96%,先将Ti粉、B粉、Al粉混合均匀,混合后用铝箔包覆成块,然后将铝锭加热熔化,覆盖冰晶石;将熔体升温,用石墨钟罩把铝箔包裹成块体压入Al液中,静置反应至块体熔化,搅拌。反应完全后压入C2Cl6精炼,扒渣,得到Al‑TiB2中间合金。本发明制备的中间合金无TiAl3等脆性相,体积分数在20%以上,TiB2平均颗粒尺寸为200‑300nm。
  • 一种体积分数纳米altibbasesub

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