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]一种双层液氢球罐-CN202320280953.2有效
  • 缪平;张国信;李群生;罗聪;白博峰;赵益达 - 中国石油化工股份有限公司;中石化广州工程有限公司;西安交通大学
  • 2023-02-22 - 2023-09-05 - F17C3/08
  • 本实用新型公开了一种双层液氢球罐。双层液氢球罐包括内球罐(1)、外球罐(2)、内球罐支撑构件,内球罐的外表面覆盖有绝热层。内球罐支撑构件包括内球罐上支柱(3)和内球罐下支柱(4),内球罐上支柱底部与内球罐下支柱顶部之间设有中部绝缘部件(5),内球罐上支柱与内球罐的外表面相连。内球罐下支柱的底部固定有垫板(11),垫板固定连接于外球罐的内表面上。绝热层为从内球罐的外表面自内向外覆盖的双面光铝箔和弹性毡,弹性毡外表面与外球罐内表面之间的空间填充有绝热材料(10)。外球罐的内表面上设有供制冷剂流过的导热管(15)。本实用新型的双层液氢球罐可用于储存液氢。
  • 一种双层液氢
  • [发明专利]一种抑制多孔介质中水驱油黏性指进的方法-CN202310525721.3在审
  • 骆政园;蔚政良;温伯尧;白博峰 - 西安交通大学
  • 2023-05-10 - 2023-08-08 - C09K8/584
  • 本发明涉及提高原油采收率驱油剂技术领域,具体为一种抑制多孔介质中水驱油黏性指进的方法。在本发明中,水相中的表面功能化纳米颗粒和油相中的功能化基团聚合物在油水界面发生反应,生成吸附于油水界面的表面活性物质,称为纳米颗粒表面活性剂,纳米颗粒表面活性剂可以诱发油水界面黏弹性、从而抑制多孔介质中水驱油过程中的黏性指进现象,显著提升水驱油效率。本发明能够有效解决传统聚合物体系和纳米颗粒体系存在的成本高、耐温抗盐能力差等缺点,在提高原油采收率工程应用中具有广阔前景。
  • 一种抑制多孔介质中水黏性方法
  • [发明专利]一种纳米颗粒表面活性剂稳定的乳状液及其制备方法-CN202310526200.X在审
  • 骆政园;王兴成;温伯尧;白博峰 - 西安交通大学
  • 2023-05-10 - 2023-08-08 - C08J3/03
  • 本发明涉及乳状液制备领域,公开了一种纳米颗粒表面活性剂稳定的乳状液及其制备方法。本发明中,水相中的羧基功能化纳米颗粒和油相中的氨基端封聚二甲基硅氧烷在油水界面反应生成纳米颗粒表面活性剂,稳定乳状液。采用鼓泡法利用气泡在水‑油‑空气复合界面破裂过程将纳米级别的油滴分散在水相中形成水包油乳状液;微流控技术利用共聚焦型微流体芯片中将水滴分散在油相中形成单分散油包水乳状液。利用纳米颗粒表面活性剂稳定的乳状液体系可以克服传统分子类表面活性剂稳定的乳状液体系耐温抗盐能力差的缺陷以及传统纳米颗粒稳定的乳状液体系颗粒吸附稳定性差的缺陷,在乳状液驱油等提高原油采收率工程应用中具有广阔前景。
  • 一种纳米颗粒表面活性剂稳定乳状液及其制备方法
  • [实用新型]一种大功率紧凑型分离式热管-CN202320711968.X有效
  • 白博峰;陈真韬;常壮;骆政园;张延丰 - 西安交通大学
  • 2023-04-03 - 2023-07-25 - G21C15/18
  • 本实用新型公开一种大功率紧凑型分离式热管,属于核电非能动冷却技术领域,包括蒸发器、上升管、冷凝器、下降管和气液旋流分离器,所述蒸发器的出口通过上升管连通所述冷凝器的入口,所述冷凝器的出口连通所述气液旋流分离器的入口,所述气液旋流分离器的气体出口连通所述冷凝器的入口,所述气液旋流分离器的液体出口通过下降管连通所述蒸发器的入口。本实用新型利用气液旋流分离器将未冷凝的气体与已冷凝的液体进行分离,使得气体回到冷凝器的入口继续冷凝,液体继续流入蒸发器,能够避免未冷凝气体流入蒸发器造成其吸热能力下降,避免未冷凝气体聚集在冷凝器的出口造成液体继续流动的障碍,进而能够排除未冷凝气体对于分离式热管工作的影响。
  • 一种大功率紧凑型分离热管
  • [发明专利]一种大功率紧凑型分离式热管-CN202310348402.X在审
  • 白博峰;陈真韬;常壮;骆政园;张延丰 - 西安交通大学
  • 2023-04-03 - 2023-07-18 - G21C15/18
  • 本发明公开一种大功率紧凑型分离式热管,属于核电非能动冷却技术领域,包括蒸发器、上升管、冷凝器、下降管和气液旋流分离器,所述蒸发器的出口通过上升管连通所述冷凝器的入口,所述冷凝器的出口连通所述气液旋流分离器的入口,所述气液旋流分离器的气体出口连通所述冷凝器的入口,所述气液旋流分离器的液体出口通过下降管连通所述蒸发器的入口。本发明利用气液旋流分离器将冷凝器未冷凝的气体与已冷凝的液体进行分离,使得气体回到冷凝器的入口继续冷凝,液体继续流入蒸发器,能够避免未冷凝气体流入蒸发器造成其吸热能力下降,避免未冷凝气体聚集在冷凝器的出口造成液体继续流动的障碍,进而能够排除未冷凝气体对于分离式热管工作的影响。
  • 一种大功率紧凑型分离热管
  • [实用新型]一种潜航器的多级换热系统-CN202223488888.7有效
  • 白博峰;邱智灵;陈真韬;李方博 - 西安交通大学
  • 2022-12-26 - 2023-07-18 - F25B40/06
  • 本实用新型公开了一种潜航器的多级换热系统,包括若干个依次连接的换热单元,各换热单元包括依次叠置的单元集流板、若干个换热板对和单元隔板,各换热板对上设置有热侧流道、冷侧流道以及预冷流道;该换热器由若干个换热单元组成,实现三级分流和汇流,大质量流量工质经换热单元的多级分/汇流换热,单个流道内配流更加均匀,提高了换热性能,另外,各换热单元的回热模块与预冷模块之间设置真空隔热腔,减少耦合传热,保证换热器的高效运行,当芯体高温膨胀时,真空层提供了空间裕量,提高了换热器的安全性。
  • 一种潜航多级系统
  • [发明专利]一种密相二氧化碳供应-贮存系统及其使用方法-CN202310265085.5在审
  • 白博峰;陈真韬;冯佳琪;王俊鹏 - 西安交通大学
  • 2023-03-17 - 2023-06-23 - F17C9/02
  • 本发明公开了一种密相二氧化碳供应‑贮存系统及其使用方法,包括二氧化碳气化子系统;所述二氧化碳气化子系统,用于储存外界补充的液态二氧化碳,并对液态二氧化碳进行相态转换获得超临界二氧化碳;所述超临界二氧化碳储存子系统,用于接受并储存所述超临界二氧化碳,并作为超临界二氧化碳布雷顿循环系统的二氧化碳工质来源;所述二氧化碳气体回收利用子系统,用于对二氧化碳气化子系统、超临界二氧化碳储存子系统及超临界二氧化碳布雷顿循环系统中泄漏的气态二氧化碳进行回收、液化并重新注入至所述二氧化碳气化子系统中;本发明确保了二氧化碳工质在各种工况下的稳定存储及流动供应,保证超临界二氧化碳布雷顿循环系统的稳定运行。
  • 一种二氧化碳供应贮存系统及其使用方法
  • [发明专利]一种潜航器的布雷顿循环一体式换热器及换热方法-CN202211679629.4在审
  • 白博峰;邱智灵;陈真韬;李方博 - 西安交通大学
  • 2022-12-26 - 2023-05-30 - F28D9/04
  • 本发明公开了一种潜航器的布雷顿循环一体式换热器及换热方法,包括回热模块和预冷模块;所述回热模块包括若干个交替叠置的热流板和冷流板,所述预冷模块套设在回热模块的外部,并且预冷模块与回热模块之间有真空隔热腔;该换热器与潜航器的壳体一体加工,换热器作为换热器的一部分,增加了潜航器的壳体厚度,提高其抗压能够,同时可以减小潜航器壳体的厚度,降低潜航器的自身重量,回热模块与预冷模块之间设置真空腔,热流体与冷流体在回热器进行一次换热后,然后进入预冷器与外界的海水进行二次换热,提高了换热效率,通过真空隔热腔降低了耦合,并为回热器的热膨胀预留变形空间,提高潜航器的运行安全。
  • 一种潜航布雷循环体式换热器方法
  • [发明专利]一种密相二氧化碳储罐装置及循环动力系统-CN202310267249.8在审
  • 白博峰;陈真韬;冯佳琪;王俊鹏 - 西安交通大学
  • 2023-03-17 - 2023-05-23 - F17C1/08
  • 本发明公开了一种密相二氧化碳储罐装置,包括储罐本体;所述储罐本体呈倾斜卧式放置,引流管段及出口网状段均设置在罐本体内;引流管段的一端朝储罐本体的上端外侧方向延伸,并与进口管段相连;引流管段的另一端伸入储罐本体的内部,并朝储罐本体的下端底部方向延伸;出口网状段的一端伸入储罐本体的内部,另一端朝储罐本体的下端外侧方向延伸,并与出口管段相连;阻流均温板均匀设置在储罐本体内,阻流均温板上开设有若干通流孔;阻流均温板具有预设的导热系数,用于均匀储罐本体内预设区域的温度差异;本发明减少了罐内流体因冲击而产生的流体动能损失,降低了罐内因摇晃产生的温度压力波动与不可逆损失,并有效避免罐内温度分布不均匀的现象。
  • 一种二氧化碳罐装循环动力系统
  • [实用新型]一种具有翼型翅片的板式热交换器-CN202223442298.0有效
  • 白博峰;陈真韬;赵益达;郑建涛 - 西安交通大学;华能集团技术创新中心有限公司
  • 2022-12-22 - 2023-05-16 - F28D9/00
  • 本实用新型公开了一种具有翼型翅片的板式热交换器,涉及热交换器及换热技术领域,包括层叠设置的多层换热板,换热板上均设置有多个翼型翅片,翼型翅片沿流向间隔排列,各换热板与其两侧相邻的换热板之间形成第一流道和第二流道,翼型翅片外表面设置有多个平行于翼型翅片厚度方向的凹槽,工质在第一通道和第二通道流动时,因为流速过快,通道内流速较高,在高流速下,流体为湍流流动,流体流经翅片时会在翅片中后部产生较大回流涡结构,使得流体阻力增大,而工质在流经凹槽前部时,增加了凹槽内壁面附近流体的动能,引起局部处边界层再附着并延迟流动分离,从而减少回流涡的产生,进而减小了工质在流动时的阻力,并且保证了传热效率。
  • 一种具有翼型翅片板式热交换器
  • [发明专利]一种水下运载体的紧凑型印刷电路板式换热器-CN202211678616.5在审
  • 白博峰;邱智灵;陈真韬;李方博 - 西安交通大学
  • 2022-12-26 - 2023-05-09 - F28D9/00
  • 本发明公开了一种水下运载体的紧凑型印刷电路板式换热器,包括换热器芯体以及套设在其外部的壳体,换热器芯体的两端分别设置有压紧板,所述换热器芯体包括多个交替密封叠置的冷流体板片和热流体板片,冷流体板片和热流体板片上设置有流体通道,热工质和冷工质在流体通道中逆向流动形成换热,该换热器芯体采用环柱结构并固定套设在水下运载体上,变相增大了水下运载体的壳体的厚度,可以降低水下运载体壳体的设计厚度;其次,壳体与换热器芯体之间形成真空隔热腔,减少耦合传热,保证换热器的高效运行,当芯体高温膨胀时,为换热过程中发生热膨胀留有裕量,减小了壳体外海水对换热的影响,提高换热器安全性。
  • 一种水下运载紧凑型印刷电路板式换热器
  • [发明专利]一种多波长异形光束的整形装置及方法-CN202310081840.4在审
  • 张海滨;张小昆;白博峰 - 西安交通大学
  • 2023-01-31 - 2023-05-05 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种多波长异形光束的整形装置及方法,属于光路整形领域。本发明的多波长异形光束整形装置,利用电机控制光学元件的角位移和线位移,实现光束的高精度整形。本发明开发了多波长激光整形光路,实现各波长激光束的独立整形,使所输出的异形光束满足不同类型的激光诱导荧光/磷光测试技术和PIV流场测速技术的光路系统要求;同时,基于电动控制原理及光学几何原理,设计了高精度角位移/线位移控制系统。本发明的多波长异形光束整形装置加工方便,调试精度高,装置集成度高,适用于不同的激光类测试场景,可移植性强,调试方便。
  • 一种波长异形光束整形装置方法
  • [发明专利]一种用于高速云雾场的双视场宽域粒径高精度测量装置及方法-CN202310061785.2在审
  • 张海滨;张小昆;白博峰 - 西安交通大学
  • 2023-01-17 - 2023-05-02 - G01N15/02
  • 本发明公开了一种用于高速云雾场的双视场宽域粒径高精度测量装置及方法,属于云雾流场液态水含量测量领域。本发明基于光学异倍放大装置同步获取不同放大倍数的相同视域液滴可视化图像,利用ResNet神经网络‑GAN网络双网络耦合识别实现高速云雾场中液滴粒径的高精度测量,解决了传统风洞云雾场参数测量装置时间响应性差、测量精度低、回溯算法可靠性低等问题;同时,采用光学异倍放大装置捕捉光学图像,能够同时满足液滴粒径与大视域的测试需求;而采用ResNet神经网络‑GAN网络双网络耦合识别进行标定数据的学习以及不同放大倍数液滴图像关联关系的构建,充分提取图像中的潜在特征,提升了测试精度。
  • 一种用于高速云雾视场粒径高精度测量装置方法
  • [发明专利]一种潜航器的多级换热系统及多级换热方法-CN202211679641.5在审
  • 白博峰;邱智灵;陈真韬;李方博 - 西安交通大学
  • 2022-12-26 - 2023-04-25 - F25B40/06
  • 本发明公开了一种潜航器的多级换热系统及多级换热方法,包括若干个依次连接的换热单元,各换热单元包括依次叠置的单元集流板、若干个换热板对和单元隔板,各换热板对上设置有热侧流道、冷侧流道以及预冷流道;该换热器由若干个换热单元组成,实现三级分流和汇流,大质量流量工质经换热单元的多级分/汇流换热,单个流道内配流更加均匀,提高了换热性能,另外,各换热单元的回热模块与预冷模块之间设置真空隔热腔,减少耦合传热,保证换热器的高效运行,当芯体高温膨胀时,真空层提供了空间裕量,提高了换热器的安全性。
  • 一种潜航多级系统方法

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