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]一种切砖装置-CN202320828180.7有效
  • 梁金婷;曾劲松;欧芝桓;罗章雄;苏楚云;梁志燕;莫光富;彭承龙 - 广西建工集团建筑工程总承包有限公司
  • 2023-04-14 - 2023-10-03 - B28D1/26
  • 本申请公开了一种切砖装置,属于建筑设备用具技术领域,本申请的装置包括底座,所述底座的一端对称的设有两根第一支杆,两根所述第一支杆的顶端连接有一根第二支杆,两根所述第一支杆的相对侧均设有刀槽,所述刀槽内设有闸刀,所述闸刀与所述第二支杆之间设有伸缩杆,所述伸缩杆外套设有弹簧,所述第一支杆的顶端还设有支座,所述支座转动连接有摇杆,所述摇杆转动连接有拉杆,所述拉杆与所述闸刀转动连接,所述第一支杆上设有可以上下滑动的压砖机构。通过导槽和伸缩杆导向、弹簧驱动、摇杆和拉杆省力的方式,使闸刀快速撞击板砖,以达到切砖的目的,同时工作人员是通过释放手中摇杆的方式切砖,避免了闸刀撞击板状时出现震手的情况。
  • 一种装置
  • [发明专利]一种高强度纳米芳纶板的制备方法-CN202310598565.3在审
  • 曾劲松;胡复港 - 华南理工大学
  • 2023-05-25 - 2023-09-12 - B29D7/00
  • 本发明公开了一种高强度纳米芳纶板的制备方法。所述制备方法为,将纳米芳纶分散体通过真空抽滤形成凝胶状态之后,使其表面浸泡涂覆羧甲基纤维素/TEMPO氧化纳米纤维素混合液,随后按照厚度需求将纳米芳纶凝胶逐层粘连在一起,在通过电热板热压完全干燥之后,再使用热压机对其进行热压,最终获得弯折强度、弯曲韧性、拉伸强度、拉伸韧性等力学性能优异的纳米芳纶板。本发明扩展了纳米芳纶的应用范围,为低密度、高强度板材的发展提供了思路。
  • 一种强度纳米芳纶板制备方法
  • [实用新型]一种地基施工防塌方加强装置-CN202320580472.3有效
  • 闭忠光;方爱文;韦京宏;曾劲松;邓华香;许华;裴锐甫 - 广西建工集团建筑工程总承包有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-09-05 - E02D17/04
  • 本实用新型公开了一种地基施工防塌方加强装置,包括底架和加高架;所述底架包括底板、插接头、第一支撑柱、第一挡板和第一安装槽,插接头垂直于底板底部,第一支撑柱垂直固定于底板顶部,第一挡板安装于第一支撑柱背面,第一安装槽固定于第一支撑柱顶部;加高架包括第一插接座、第二支撑柱、第二挡板、第二安装槽,第二支撑柱垂直固定于第一插接座顶部,第二挡板安装于第二支撑柱背面,第二安装槽固定于第二支撑柱顶部;所述底架为并排设置的数个,而且其顶部可叠加有至少一个所述加高架。本实用新型可以灵活调整基坑边缘的挡板宽度和高度,从而适用于不同深度和高度的基坑,有效对不同基坑的边缘进行加固,提高了泛用性。
  • 一种地基施工塌方加强装置
  • [发明专利]一种结构增强纳米芳纶电热膜的制备方法-CN202310608231.X在审
  • 曾劲松;胡复港 - 华南理工大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-11 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种结构增强纳米芳纶电热膜的制备方法。所述制备方法为,将在二甲基亚砜中分散的蒙脱土二维纳米片和TEMPO氧化的纳米纤维素同纳米芳纶分散体混合,随后在将纳米芳纶质子化之后,对混合溶液进行超声处理。在通过真空抽滤形成复合凝胶之后在其表面二次抽滤一层银纳米线,随后对其进行热压处理获得高强度电热膜。所述的结构增强纳米芳纶电热膜拥有较高的强度,其最大拉伸力可以达到488.48MPa,杨氏模量可以达到11.79GPa,韧性可以达到52.74MJ/m3。该膜除了拥有优异的电热性能之外,还拥有良好的耐用性,其耐折次数可达117145次。本发明为高强度、高性能电热材料的发展提供了思路。
  • 一种结构增强纳米电热制备方法
  • [发明专利]具有高气密性卸灰装置的电除尘器-CN201710690275.6有效
  • 曾劲松;曾于汉;范成达;范广青 - 安徽机电职业技术学院
  • 2017-08-14 - 2023-07-18 - B03C3/88
  • 本发明公开了一种具有高气密性卸灰装置的电除尘器,该电除尘器包括:灰斗、卸灰机构、进灰管、出灰管、积灰高度检测传感器和可编程控制器;灰斗、进灰管、卸灰机构和出灰管自上而下顺次相连通;积灰高度检测传感器固定于灰斗的内表面,以用于测量灰斗内的积灰的位置;可编程控制器分别电连接于积灰高度检测传感器和卸灰机构,且可编程控制器与卸灰机构之间设置有变频器。该电除尘器解决了目前电除尘器的灰斗卸灰装置因密封不严易引起粉尘外泄、漏风、二次扬尘及除尘效率降低和因不能及时卸灰而引发灰斗积灰过多导致电场短路等严重问题。
  • 具有气密性装置电除尘器
  • [实用新型]一种市政道路防撞装置-CN202320452018.X有效
  • 王建军;邓少新;曾劲松;苏小智;蓝常宇;梁姗 - 广西建工集团建筑工程总承包有限公司
  • 2023-03-10 - 2023-07-14 - E01F15/02
  • 本实用新型涉及道路防撞装置领域,公开了一种市政道路防撞装置,包括第一主支撑柱、第二主支撑柱和副支撑柱,所述第一主支撑柱前端的外壁卡接配合有多个缓冲弹簧,本实用新型中具有两层缓冲位置,当装置的正面受到冲击时,装置的缓冲垫会将力量进行第一次的缓冲并将力量分担给第一、第二主支撑柱和副支撑柱由支撑柱上的缓冲弹簧进行第二次缓冲,缓冲垫也会将装置反弹的力量进行缓冲,两层缓冲加上力量的分摊能够很好地减少装置的损伤,也能很好地保护碰撞的车辆,减少因碰撞造成的损伤,支撑柱的结构使得该防撞装置能够更好地承受正面的力量,不会轻易地受损折断,不但提高装置的使用寿命,还提高了装置的实用性。
  • 一种市政道路装置
  • [发明专利]一种高门尼生胶与炭黑预分散母胶混炼工艺-CN202310348882.X在审
  • 涂爱琴;曾劲松 - 中山市雄兵橡胶有限公司
  • 2023-04-04 - 2023-06-30 - C08L21/00
  • 本申请提出一种高门尼生胶与炭黑预分散母胶混炼工艺,包括:步骤1、母胶混炼:将高门尼生胶投入炼胶机进行塑炼后,将炭黑、软化剂和防粘助剂同步投入炼胶机中进行混炼后,清扫、升栓、排胶,获得母胶,且高门尼生胶、炭黑、软化剂和防粘助剂的质量比为1:0.4~0.6:0.3~0.5:0.1~0.12;步骤2、混炼胶混炼:将低门尼生胶、炭黑、填充剂、软化剂、助剂以及步骤1中获得的母胶进行混炼获得混炼胶,且高门尼生胶、母胶、炭黑、填充剂、软化剂、助剂的质量比为1:0.45~0.65:0.37~0.57:0.47~0.67:0.1~0.2:0.05~0.1。提前将适量的防粘助剂与母胶进行共同混炼后,合理减少混炼胶中炭黑和软化剂比例,提升母胶配方中的高门尼生胶比例,浓缩母胶含胶量,在混炼工艺保持不变的前提下,可减少母胶消耗量保证混炼胶的性能。
  • 一种高门尼生胶炭黑分散混炼工艺
  • [发明专利]一种高强高释放的微纳米纤维素/海藻酸钠敷料及其制备方法与应用-CN202310234076.X在审
  • 曾劲松;王淑秀;王天广 - 华南理工大学
  • 2023-03-13 - 2023-06-09 - A61L15/22
  • 本发明公开了一种高强高释放的微纳米纤维素/海藻酸钠敷料及其制备方法与应用。所述方法包括:将植物纤维先进行疏解,然后离心,离心后稀释并浸泡,浸泡一定时间后进行磨浆;将所得浆料稀释,然后通过高压均质机均质得到微纳米纤维素悬浮液;将海藻酸钠和透明质酸加入到悬浮液中,然后加入聚乙烯醇溶液,搅拌均匀得到混合液;将混合液倒入模具,然后浸入到钙离子溶液中成型,得到所述高强高释放的微纳米纤维素/海藻酸钠敷料。本发明以微纳米纤维素促进海藻酸钠的快速成型,减少收缩,添加微纳米纤维素膜相比于纯海藻酸钠膜的强度更高,释放量更大。本发明所述的制备方法解决了现有技术中凝聚敷料生产复杂,潜在毒性和力学性能差的问题。
  • 一种高强释放纳米纤维素海藻敷料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高强度纳米纤维素-纳米芳纶复合膜的制备方法-CN202110517234.3有效
  • 曾劲松;胡复港 - 华南理工大学
  • 2021-05-12 - 2023-05-23 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种高强度纳米纤维素‑纳米芳纶复合膜的制备方法。所述制备方法为,将在二甲基亚砜中分散的TEMPO氧化的纳米纤维素和纳米芳纶分散体混合,随后在将纳米芳纶质子化之后,对混合溶液进行超声处理,最后通过真空抽滤和热压处理得到高强度复合膜。所述的纳米纤维素‑纳米芳纶复合膜拥有较高的强度,其最大拉伸力可以达到344.43MPa,韧性可以达到72.99MJ/m3。同时,由于TEMPO氧化纳米纤维素较小的尺寸,较低的长径比,以及优异的分散性能,其添加之后有效地提高了薄膜的透明度。本发明扩展了纳米纤维素的应用范围,为高强度、高韧性材料的发展提供了思路。
  • 一种强度纳米纤维素复合制备方法

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