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]新能源汽车热管理系统及新能源汽车-CN202321279996.5有效
  • 请求不公布姓名;请求不公布姓名;请求不公布姓名;张俊山 - 浩智增程科技(安徽)有限公司
  • 2023-05-22 - 2023-10-20 - B60H1/14
  • 本申请提供一种新能源汽车热管理系统及新能源汽车,涉及新能源汽车技术领域。其中,一种新能源汽车热管理系统,包括:循环回路,用于冷媒的循环,其包括制冷循环回路和制热循环回路,循环回路包括:压缩机、水冷换热器、室外换热器、电池冷板和气液分离器,压缩机、水冷换热器、室外换热器和电池冷板通过管路和阀体互相连通,气液分离器通过管路连通压缩机,且通过管路和阀体分别与水冷换热器、室外换热器和电池冷板连通;乘员舱回路,通过水冷换热器与循环回路耦合以形成回路,其包括:第一电子水泵和乘员舱换热芯体。本申请可以有效提升新能源汽车在高低温环境下的驾驶体验,同时还可以有效提高新能源汽车的电池的续航能力。
  • 新能源汽车管理系统
  • [发明专利]一种电池包回路的水泵控制方法及装置-CN202310523905.6在审
  • 王明强;王欣欣;请求不公布姓名;马建生;张俊山;肖江 - 合众新能源汽车股份有限公司
  • 2023-05-08 - 2023-08-15 - H01M10/633
  • 本申请公开了一种电池包回路的水泵控制方法及装置,涉及水泵控制技术领域,主要目的在于提升电池包温度控制的效率和效果,以保证电池包的使用性能。本申请主要的技术方案为:确定所述电池包对应的温度工况,所述温度工况包括高温工况、低温工况和均温工况;当所述温度工况为所述高温工况或所述低温工况时,则基于预置温控策略确定水泵的执行占空比,其中,所述预置温控策略用于表征基于所述电池包的电池温度和入水温度各自的预期温度变化需求而选取所述水泵对应的最优占空比的调整策略;当所述温度工况为所述均温工况时,则将所述水泵对应的满占空比作为所述水泵的执行占空比。本申请用于电池包回路的水泵控制。
  • 一种电池回路水泵控制方法装置
  • [发明专利]一种具有快速脉冲融霜功能的宽温区小型冷冻冷藏机组-CN201811432957.8有效
  • 崔四齐;刘寅;白静;张俊山;徐铚成;杨晓明;李旭阁 - 中原工学院
  • 2018-11-28 - 2023-07-25 - F25B1/053
  • 本发明提供一种具有快速脉冲融霜功能的宽温区小型冷冻冷藏机组,其特征在于:该机组主要由制冷压缩机、风冷式冷凝器、冷凝器用气液分离器、冷凝器用风机、内回路换热器、内回路膨胀阀、过冷盘管、主路膨胀阀、风冷式蒸发器、蒸发器用气液分离器、蒸发器用风机、旁通电磁阀、过冷型气液分离器、脉冲融霜调节阀、PLC控制器、温度传感器、压力传感器以及连接管道、导线组成。本发明通过带气液分离器的风冷式蒸发器和风冷式冷凝器的巧妙结构设计、内回路换热器的一级过冷和过冷型气液分离器的二级过冷、以及脉冲融霜调节阀的智能化控制,提高了系统的制冷量及能效比,实现了蒸发器表面霜层的快速融解,保证了冷冻冷藏系统在宽温区工况下高效可靠运行。
  • 一种具有快速脉冲功能宽温区小型冷冻冷藏机组
  • [外观设计]防爆叉-CN202330163911.6有效
  • 张俊山 - 福建警察学院
  • 2023-03-30 - 2023-07-25 - 29-02
  • 1.本外观设计产品的名称:防爆叉。2.本外观设计产品的用途:用于限制违法或危险人员。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  • 防爆
  • [发明专利]一种N掺杂亚微米球形Y2-CN202211057289.1有效
  • 兰苑培;邹舟;李军旗;陈朝轶;王林珠;张伟;杨凡;储智尧;宁德阳;张俊山;刘丰源;王凡;田维浩;刘旭东;杨绍艳 - 贵州大学
  • 2022-08-31 - 2023-06-27 - C01F17/218
  • 本发明公开了一种N掺杂亚微米球形Y2O3的制备方法,是以球形Y(OH)CO3·xH2O粉体为原料,通过氮源溶液浸渍后焙烧,从而获得N掺杂亚微米球形Y2O3。由于Y2O3是经过Y(OH)CO3·xH2O热分解后获得,而Y(OH)CO3·xH2O又是经过氮源溶液充分浸渍过的,含Y化合物与氮源充分混合,在Y(OH)CO3·xH2O热分解过程中,原有的化学键断裂,形成新的Y‑O键过程中,N更容易进入Y2O3晶格,获得N掺杂Y2O3亚微米球形粉体材料。实验结果表明,与直接向Y2O3中掺N的工艺相比,本发明方法通过利用Y(OH)CO3·xH2O的热分解过程来进行掺N处理,从而直接获得掺N的Y2O3材料,掺N亚微米Y2O3球尺寸可调,分散均匀,稳定性得到了进一步的提升,其在等离子喷涂上等Y2O3高温陶瓷材料领域具有很好的应用前景。
  • 一种掺杂微米球形basesub

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