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]一种电动汽车跨临界循环空调系统及制冷、制热方法-CN202210082508.5有效
  • 赵子博;吴建华;钟华;张帅;李佳宸;朱振华 - 西安交通大学
  • 2022-01-24 - 2023-09-22 - B60H1/00
  • 一种电动汽车跨临界循环空调系统及制冷、制热方法,空调系统包括蒸气压缩循环子系统和换热回路子系统;蒸气压缩循环子系统包括车外侧热交换器、车内侧热交换器、回热热交换器、预冷热交换器以及补气热交换器,换热回路子系统包括液体驱动装置、载冷剂换向装置、风量热交换器、风量调节装置、风量预混装置、风门以及风道,风道包括第一风道和第二风道,风量热交换器设置在第二风道中,预冷热交换器设置在第一风道中,进入第二风道中的风,一部分来自车外环境的新风,另一部分来自车内的回风。本发明空调系统具有制热、制冷、加强制热以及加强制冷四种模式。本发明能够提高汽车空调系统制冷、制热的性能,提升电动汽车续航能力。
  • 一种电动汽车临界循环空调系统制冷制热方法
  • [发明专利]一种TiB/Ti65合金环件的加工制造方法-CN202310603157.2在审
  • 孙昊;赵子博;王清江;刘建荣;李楠 - 中国科学院金属研究所
  • 2023-05-26 - 2023-08-22 - B23P15/00
  • 一种TiB/Ti65合金环件的加工制造方法,具体步骤如下:步骤一:TiB/Ti65合金铸锭经1050℃~1200℃开坯;步骤二:开坯后在1000℃~1100℃对合金坯料进行1~3火次的镦粗和拔长变形得到锻坯;步骤三:在950℃~1050℃完成锻坯的冲孔、扩孔和环扎,轧制成形至目标尺寸环件锻坯;步骤四:环件锻坯经固溶时效热处理后,在600℃~650℃保温10h~150h进行表面渗氧处理,环件锻坯表面形成氧化层,次表面形成梯度渗氧组织;步骤五:经打磨抛光后去除表面氧化层并保留渗透氧层,形成所需的TiB/Ti65合金环件。采用本发明的加工制造方法,TiB/Ti65合金的镦拔锻造多在β相区完成,具有较好的成形能力,表面完整性较好,工艺流程短、成本低,可靠性高。
  • 一种tibti65合金加工制造方法
  • [发明专利]一种电子设备的相变散热系统-CN202111397865.2有效
  • 吴建华;赵子博;钟华;乔童童 - 西安交通大学
  • 2021-11-23 - 2023-08-22 - H05K7/20
  • 一种电子设备的相变散热系统,包括通过工质管路循环连接在一起的工质驱动器、吸热组件、流量调节组件以及放热组件;工质驱动器为工质循环流动提供驱动力,吸热组件与发热元件固定连接,工质自工质驱动器中流出,在吸热组件中沸腾,吸收发热元件产生的热量;流量调节组件处于吸热组件和放热组件之间,用于变工况自适应调节工质最大干度;放热组件与工质驱动器连接,两相工质在放热组件中冷凝放热,形成过冷的液相工质流入工质驱动器中重新投入下一次循环。采用工质驱动器提供工质流动的驱动力,利用工质相变换热的优点,可大大提高传统热管‑风扇散热方式的可靠性和散热能力。本发明具有高可靠性、高散热能力、高效率和结构小巧紧凑的特点。
  • 一种电子设备相变散热系统
  • [发明专利]一种700~800℃用高强钛合金的制备方法-CN202210372014.0有效
  • 赵子博;王清江;孙昊 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-04-09 - 2023-07-25 - C22C1/10
  • 本发明涉及一种700~800℃用高强钛合金的制备方法,包括合金成分、制备方法、热变形和热处理等要素,所述合金成分为(重量百分比),Al:8%~11%,Nb:36%~42%,Mo:0.5%~2%,B:0.25~2%,余量为Ti和不可避免的杂质元素。本发明对传统熔炼工艺进行改进,大幅度减轻TiB的偏聚现象的同时有效抑制了气体O元素和其他杂质元素大量吸入,降低了材料制备成本的同时提高合金稳定性。材料在室温至800℃范围内均具有较高的强度和良好的塑性,在700℃的拉伸强度在1050Mpa以上、延伸率在8%以上;其800℃强度在800Mpa以上、延伸率在12%以上。
  • 一种700800高强钛合金制备方法
  • [发明专利]一种TC25G钛合金铸件的热处理工艺-CN202210370249.6有效
  • 赵子博;杨久旭;李文渊;王清江 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-04-09 - 2023-07-21 - C22F1/18
  • 本发明公开了一种TC25G钛合金铸件的热处理工艺,将TC25G合金铸件加热至Tβ以下3~5℃(T1)保温t1分钟后炉冷至T2,然后保温t2分钟后再炉冷T3……,依次类推,至铸件冷至Tm并保温60~120min。再升温至Tn并保温60~120min,再炉冷至Tm并保温60~120min,再升温至Tn并保温60~120min……,以此类推循环3~5次,最后铸件炉冷至Tm并保温60~120min后空冷至室温。ti(i=1,2,3……)为保温时间,30min≤ti≤120min;Ti(i=1,2,3……)为保温温度,要求满足T1>T2>T3>……>Tn>……Tm且相邻温度的间隔不超过4℃;要求Tn在Tβ以下25~35℃,5℃≤Tn‑Tm≤10℃。最终铸件得到双态组织,初生α呈短棒状或球状,含量约30%~40%,其室温拉伸强度可以达到1050MPa,室温延伸率较原始铸造组织相比由2~5%提升至8%以上;550℃拉伸强度可以达到800MPa。
  • 一种tc25g钛合金铸件热处理工艺
  • [发明专利]一种TC11钛合金铸件的热处理工艺-CN202210370261.7有效
  • 赵子博;杨久旭;李文渊;王清江 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-04-09 - 2023-07-21 - C22F1/18
  • 本发明公开了一种TC11合金铸件的热处理工艺,其特征所述的热处理工艺包括如下步骤:步骤1):将合金加热至Tβ以下3~5℃(T1)进行保温,保温时长为t1。步骤2):将铸件以炉冷的方式由T1降至T2并继续保温,保温时长为t2。然后继续炉冷至T3,保温时长为t3……,以此类推。步骤3):在Tn条件下保温60~120min后,直接空冷至室温。步骤4)将铸件加热至500~600℃并保温2~8h后空冷至室温。其中Tn(n=1,2,3……)为保温温度,且T1>T2>T3>……>Tn;ti(i=1,2,3……)为保温时间,且30min≤ti≤90min。所述TC11钛合金铸件最终组织为双态组织,初生α片层含量约为30%~40%,且平均长径比≤3。合金最终的室温拉伸强度可以达到1070MPa,延伸率将不低于10%;500℃拉伸强度可以达到680MPa。
  • 一种tc11钛合金铸件热处理工艺

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