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]一种低温冷库的节能控制系统-CN202310742487.X在审
  • 邵高峰;周积芳;廖庆根 - 浙江乾山制冷科技有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-10-20 - F25D29/00
  • 本发明属于冷库管控技术领域,具体是一种低温冷库的节能控制系统,包括处理器、多点实时温测模块、冷库风险性监管模块、冷库智能调控模块、调控设备检测分析模块以及冷库运行显示预警模块;本发明是将对应低温冷库进行多点温度监测,以实现对低温冷库内部温度状况的精准检测并评估预警,在温度偏高时加大制冷效率以保证冷库运行效果,在温度偏低时降低制冷效率以减少能耗,实现低温冷库的节能控制,且通过将对应低温冷库进行风险性监管分析以有助于保证冷库内部处于安全环境,且通过将低温冷库的所有调控设备进行逐一监管,以准确反馈相关调控设备的运行异常状况,保证低温冷库的使用效果,降低因设备异常而带来的安全隐患和能耗浪费。
  • 一种低温冷库节能控制系统
  • [发明专利]热熔胶膜切割设备-CN202310821509.1有效
  • 洪明协;邵高峰;洪佳欣;吴国桅 - 石狮佳南热熔胶有限公司
  • 2023-07-06 - 2023-10-10 - B26D1/15
  • 本发明涉及一种热熔胶膜切割设备,涉及热熔胶切割技术领域,胶卷旋转设备用以旋转待切割的胶卷,胶卷旋转设备在切削刃切削时旋转胶卷,使得胶卷周向受切,切削刃沿胶卷旋转设备的旋转轴线运动时可以切换切削位置,切削刃沿着垂直于胶卷旋转设备的旋转轴线运动时加大切割深度,整形机包括整形运动装置和整形装置,整形装置在整形运动装置带动下可沿着胶卷旋转设备的旋转轴线和垂直于胶卷旋转设备的旋转轴线运动,整形装置伸入已经切开的缝隙,将热熔胶膜胶卷顶开,防止圆盘切割刀受侧向力而变形,也防止圆盘切割刀与热熔胶膜胶卷过度挤压而造成切口不平整,易切割、切割断面整齐。
  • 胶膜切割设备
  • [发明专利]一种多孔富碳硅碳氮陶瓷吸波导热材料及其制备方法-CN202211124524.2有效
  • 于高远;邵高峰;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2022-09-15 - 2023-09-19 - C04B38/00
  • 本发明公开一种多孔富碳硅碳氮陶瓷吸波导热材料及其制备方法,属于复合吸波导热材料技术领域,包括步骤一:分别量取氧化石墨烯水溶液、还原剂和抗冻剂,经过磁力搅拌,超声分散后得到混合溶液;制备得到的混合溶液转移到玻璃瓶中,烘箱中还原后,得到三维还原氧化石墨烯水凝胶;随后放入乙醇/水混合溶液中老化后,冷冻干燥,得到三维还原氧化石墨烯气凝胶;量取聚合物转化陶瓷前驱体和有机溶剂于容器中,搅拌;将石墨烯气凝胶放入所配置的溶液中,进行抽真空浸渍,取出预冷冻之后,将其进行冷冻干燥,得到陶瓷前驱体溶液包覆的三维石墨烯复合材料;将陶瓷前驱体溶液包覆的三维石墨烯复合材料热处理,得到多孔富碳SiCN陶瓷吸波导热材料。
  • 一种多孔富碳硅碳氮陶瓷波导材料及其制备方法
  • [发明专利]防褶皱热熔胶膜及热熔胶膜生产用冷却装置-CN202310727546.6有效
  • 洪明协;邵高峰;洪佳欣;吴国桅 - 石狮佳南热熔胶有限公司
  • 2023-06-20 - 2023-09-15 - B29C48/88
  • 本发明涉及一种防褶皱热熔胶膜及热熔胶膜生产用冷却装置,涉及塑料冷却技术领域,该冷却装置是热熔胶生产设备的部件,该热熔胶生产设备还包括依次设有用于加热熔融挤出的挤出机、用于熔融体成型的成型机构和用于热熔胶膜收卷的收卷机构,该冷却装置包括吹风装置、若干冷气自适应调控装置和冷却循环装置,所述吹风装置设有若干指向收卷机构和成型机构之间的吹风口,所述冷却循环装置具有横跨在各吹风口上的冷却管,各所述冷气自适应调控装置安装在冷却管上,所述冷气自适应调控装置随各吹风口风速改变开度,所述冷气自适应调控装置在吹风口风速大时开度小而在吹风口风速小时开度大,成膜质量好,不易发生褶皱。
  • 褶皱胶膜生产冷却装置
  • [发明专利]一种氮硫共掺杂石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法-CN202310635046.X在审
  • 黄啸谷;张兰;邵高峰 - 南京信息工程大学
  • 2023-05-31 - 2023-09-05 - C01B32/194
  • 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种氮硫共掺杂石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法。所述石墨烯气凝胶吸波材料的制备成分按重量份计包括:氧化石墨烯粉末10‑500mg、硫脲5‑500mg、吡咯5‑500mg以及老化溶液10‑2000mL。所述制备方法为:将氧化石墨烯粉末溶于去离子水中得到棕黄色的氧化石墨烯水溶液,向氧化石墨烯水溶液中滴入硫脲和吡咯得到混合液,将混合液静置凝胶,得到还原氧化石墨烯rGO水凝胶,向rGO水凝胶中加入老化溶液并进行冷冻干燥得到rGO气凝胶,将rGO气凝胶放入管式炉中,在惰性气体的保护下进行升温处理,得到氮硫共掺杂石墨烯气凝胶材料。本发明制得的石墨烯气凝胶材料具有低密度、低填充量和低厚度的优点;还具有很大的反射损耗和吸收带宽的效果。
  • 一种氮硫共掺杂石墨凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]切边整齐的热熔胶膜切割回收系统-CN202310649410.8有效
  • 洪明协;邵高峰;洪佳欣;吴国桅 - 石狮佳南热熔胶有限公司
  • 2023-06-02 - 2023-08-11 - B29C48/00
  • 本发明涉及薄材料搬运技术领域,具体涉及一种切边整齐的热熔胶膜切割回收系统,该切割回收系统的作用在于将薄膜生产线流出的薄膜缺陷区切割掉,该回收系统包括切割机、整形机和破碎机,切割机包括随动主轴、切割刀、两个固边轮装置、两个刀边支撑装置和两个抽吸装置,抽吸装置用以向切割刀方向吸取薄膜,这样可以使得薄膜切割时抬离牵引系统的辊,防止切割刀与辊相互磨损,保持了切割刀的持久锋利,保证了切割质量,切割寿命高,两个固边轮装置位于对应抽吸装置的远离固边轮装置一侧,切割刀的刀尖与随动主轴之间的距离大于刀边支撑装置的半径,切割刀的刀尖与随动主轴之间的距离小于固边轮装置的半径。
  • 切边整齐胶膜切割回收系统
  • [发明专利]一种碳纳米纤维气凝胶微球及其制备方法-CN202210894099.9有效
  • 邵高峰;许如盼;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2022-07-27 - 2023-07-21 - C01B32/05
  • 本发明公开了微波吸收材料领域的一种碳纳米纤维气凝胶微球的制备方法,所述制备方法包括:步骤一:先将芳纶纤维、氢氧化钾分散在二甲基亚砜得到芳纶纳米纤维分散液,经过滴液装置将分散液逐滴滴入凝固浴中获得湿凝胶球,经过老化、冷冻干燥得到芳纶纳米纤维气凝胶球;步骤二:将芳纶纳米纤维气凝胶球置于管式炉中,按照1~5℃/min的升温速率将温度升至600~1000℃并保温1~3h,然后自然降温,得到碳纳米纤维气凝胶微球。本发明得到的碳纳米纤维气凝胶微球的核壳结构可以使电磁波次序进入和衰减,增强阻抗匹配性能和电磁波反射与散射;本发明得到的碳纳米纤维气凝胶微球的最小反射损耗值在厚度为3.1mm时达到‑51.89dB,厚度为3.65mm时最大有效吸收带宽为8.88GHz。
  • 一种纳米纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种S波段硅碳氮陶瓷吸波材料及其制备方法-CN202310285057.X在审
  • 邵高峰;于高远;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2023-03-22 - 2023-07-11 - C04B35/58
  • 本发明公开了一种S波段硅碳氮陶瓷吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。该方法包括以下步骤:将金属盐和有机配合物分别溶解在去离子水中,搅拌后混合转移至反应釜中,得到金属有机框架粉体;将所述的金属有机框架粉体加入叔丁醇溶液中超声分散,得到金属有机框架粉体/叔丁醇混合溶液;将聚合物前驱体加入叔丁醇溶液中搅拌,得到聚合物前驱体/叔丁醇混合溶液;将所述的聚合物前驱体/叔丁醇混合溶液加入所述的金属有机框架粉体/叔丁醇混合溶液中并搅拌,并将获得的混合溶液预冷冻,冷冻干燥,得到金属有机框架粉体/聚合物前驱体混合物粘液;金属有机框架粉体/聚合物前驱体混合物粘液在氩气保护的管式炉中进行热处理,得到了SiCN陶瓷材料。
  • 一种波段硅碳氮陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种轻质柔性吸波薄膜的制备方法-CN202110934691.2有效
  • 黄啸谷;王宇;权斌;郭腾超;邵高峰 - 南京信息工程大学
  • 2021-08-16 - 2023-05-12 - H01Q17/00
  • 本发明公开了一种轻质柔性吸波薄膜,包括作为骨架的还原氧化石墨烯和高电导率材料,所述高电导率材料包括金属铜、银纳米线和碳纳米管。一种轻质柔性吸波薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、还原氧化石墨烯溶液的制备;S2、与银纳米线溶液混合抽滤;S3、待薄膜干燥后自然脱落,从抽滤膜上取下还原氧化石墨烯吸波薄膜。本发明无需高温与外加电场,降低了吸波薄膜制备难度,提高了吸波薄膜的制备效率,缩短了薄膜制备周期。本发明在吸波薄膜可通过改变掺杂的导电材料含量从而有效控制吸波薄膜的电磁参数,最终得到轻质柔性的还原氧化石墨烯吸波薄膜,在保持薄膜轻质的同时,兼顾薄膜吸波性能,并提高薄膜的柔性。
  • 一种柔性薄膜制备方法

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