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]一种水密光纤HDMI长距离传输组件-CN202320710035.9有效
  • 乐佳成;王晓禹;叶明琴;李照辉;高彦芳;唐新星;潘月阳 - 上海溪淇电子科技有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-10-03 - G02B6/38
  • 本实用新型公开了一种水密光纤HDMI长距离传输组件,包括HDMI复合缆,HDMI复合缆的两端分别安装有插头组件,插头组件相匹配插接有插座组件,插头组件包括管状的插头外壳和插头内套,插头内套的尾部伸入到插头外壳的内腔并与其固定连接,插头内套的尾端设置有橡胶垫圈,插头内套的前端中部设有插头接触件,插头接触件与HDMI复合缆的端部连接,插头内套的前端转动连接有连接螺套,插座组件包括插座外壳,插座外壳的前端内腔中部安装有插座接触件,插座接触件与插头接触件相适配插接,插座接触件的前端设有外螺纹部。将插头接触件、插头组件、HDMI复合缆整合为一体,实现即插即用,连接器整体结构尺寸小型化,密封效果好。
  • 一种水密光纤hdmi长距离传输组件
  • [发明专利]一种采用环氧树脂胶结砂岩模拟油砂样品的方法-CN202310038732.9在审
  • 高彦芳;李登科;申世杰;李延超;陈祖鹏;任战利;崔军平;丁帅伟 - 西北大学
  • 2023-01-12 - 2023-05-23 - G01N1/36
  • 一种采用环氧树脂胶结砂岩模拟油砂样品的方法,包括以下步骤:步骤一:测量样品质量和体积;步骤二:收集含有油、水的岩样的出油体积、水体积,油质量、水质量;固体残渣质量;步骤三:计算孔隙度、含水饱和度、含油饱和度、油与固体残渣质量比;步骤四:测试粘度‑温度(粘温)关系曲线;步骤五:成分及含量分析;步骤六:粒径分析、含量分析;步骤七:配置成环氧树脂胶;步骤八:配置符合该天然油砂的泥质胶结物;步骤九:配置人工样品原材料;步骤十:设计圆柱标准岩芯压制模具;步骤十一:采用人工逐层夯实的方法制备标准人工岩芯。该方法采用无毒的环氧树脂代替有毒的天然沥青制备人工油砂模拟样品,符合绿色、健康、环保的标准。
  • 一种采用环氧树脂胶结砂岩模拟油砂样品方法
  • [发明专利]一种通过挤入饱和CO2-CN202110724704.3有效
  • 高彦芳;任战利;崔军平 - 西北大学
  • 2021-06-29 - 2023-04-18 - E21B43/27
  • 一种通过挤入饱和CO2盐水改善油砂储层渗透率的方法,计算渗透率剖面的整体渗透率变异系数,合理选择常规注水、常温下注入饱和CO2盐水、高温下注入CO2饱和盐水;计算渗透率改善系数,绘制初始渗透率‑渗透率改善系数的关系;合理控制井口压力将饱和CO2盐水逐步、缓慢挤入储层;重新计算整体渗透率变异系数,当地层整体变异系数降低为小于0.5时,改造成功;若地层整体渗透率变异系数仍然大于0.5,再次高温注入CO2盐水24小时或将注入时间延长2天。在不影响传统挤液扩容效果的前提下,通过CO2溶液选择性溶蚀泥质成分,在增加储层整体渗透率的同时,削弱沿井眼方向上的渗透率非均质性,从而保证沿井眼方向上蒸汽腔均匀扩展,增加原油产量,提高原油采收率。
  • 一种通过挤入饱和cobasesub
  • [实用新型]一种水密有源光传输组件-CN202222245369.1有效
  • 乐佳成;王晓禹;叶明琴;李照辉;高彦芳;唐新星;潘月阳 - 上海溪淇电子科技有限公司
  • 2022-08-25 - 2022-12-27 - G02B6/42
  • 本实用新型公开了一种水密有源光传输组件,插座组件两端分别连接有一个插头组件,插头组件的左端安装插座组件;插头组件主要由插头保护盖、插头前绝缘子、插头后绝缘子、电插孔、导线、光电转换芯片模组、插头外壳构成;所述插座组件包括电插针、插座外壳、电源接头和RJ水晶头,电源接头和RJ水晶头右侧芯线分别与电插针左端焊接;插座外壳和插头外壳侧表面分别设有辅助插接的限位槽和限位键;RJ水晶头与插座外壳的连接处设有插座压紧螺环,插座压紧螺环嵌装插座外壳内,固定RJ水晶头。连接器整体结构尺寸小型化,装配和结构简单,性价比较高,更便于实际应用和携带,便于水下安装,延长使用寿命。
  • 一种水密有源传输组件
  • [发明专利]一种水密有源光传输组件-CN202211025784.4在审
  • 乐佳成;王晓禹;叶明琴;李照辉;高彦芳;唐新星;潘月阳 - 上海溪淇电子科技有限公司
  • 2022-08-25 - 2022-11-04 - G02B6/42
  • 本发明公开了一种水密有源光传输组件,插座组件两端分别连接有一个插头组件,插头组件的左端安装插座组件;插头组件主要由插头保护盖、插头前绝缘子、插头后绝缘子、电插孔、导线、光电转换芯片模组、插头外壳构成;所述插座组件包括电插针、插座外壳、电源接头和RJ水晶头,电源接头和RJ水晶头右侧芯线分别与电插针左端焊接;插座外壳和插头外壳侧表面分别设有辅助插接的限位槽和限位键;RJ水晶头与插座外壳的连接处设有插座压紧螺环,插座压紧螺环嵌装插座外壳内,固定RJ水晶头。连接器整体结构尺寸小型化,装配和结构简单,性价比较高,更便于实际应用和携带,便于水下安装,延长使用寿命。
  • 一种水密有源传输组件
  • [实用新型]一种高黏超稠油取样装置-CN202123094542.4有效
  • 高彦芳;任战利;崔军平;丁帅伟 - 西北大学
  • 2021-12-10 - 2022-08-12 - E21B49/08
  • 一种高黏超稠油取样装置,包括绝缘把手、金属支架、电源、电线、加热开关、电阻丝、玻璃绝缘层、挡头、弹簧、金属杆、滑行轨道、金属筒、铁片、合页。在使用时,首先使用下端的挡头,使铁片收缩在金属筒中,打开加热开关,预热一段时间后,握住大绝缘把手将金属筒尖端垂直缓慢插入固态或半固态超稠油中;待金属筒插入到其深度的2/3深度时,使用上端的挡头,此时铁片从金属筒中伸出,堵住金属筒底部,然后握住大绝缘挡头,将稠油样品取出,置于合适的容器中待用。本实用新型结构简单,操作方便,取样高效。
  • 一种高黏超稠油取样装置
  • [发明专利]利用弱酸和纳米颗粒增加油页岩裂缝壁面对流换热的方法-CN202111506233.5在审
  • 高彦芳;任战利;崔军平;丁帅伟 - 西北大学
  • 2021-12-10 - 2022-04-08 - E21B43/26
  • 一种利用弱酸和纳米颗粒增加油页岩裂缝壁面对流换热的方法,从地面钻多口水平井,水平井水平段形成三个平行井排,其中最上部和最下部的两个井排为加热井,中间的井排为生产井。将携带支撑剂的压裂液以大大超过地层吸收能力的排量注入加热井和生产井中;在低于地层破裂压力的条件下,向加热井和生产井中缓慢挤入弱酸溶液,处理井壁和裂缝壁面,形成大量溶蚀微孔;在低于地层破裂压力的条件下,向加热井和生产井中挤入添加纳米颗粒的弱酸溶液,使纳米颗粒吸附或填充在溶蚀微孔中,形成纳米颗粒附着的微孔;向加热井和生产井中循环通入高温蒸汽,加热油页岩地层;加热一定时间后,生产井停止注蒸汽,改为生产;加热井继续注蒸汽。
  • 利用弱酸纳米颗粒增加油页岩裂缝对流方法
  • [发明专利]一种利用纳米流体改善油砂储层传热能力的方法-CN202110725636.2有效
  • 高彦芳;任战利;崔军平 - 西北大学
  • 2021-06-29 - 2022-03-25 - E21B43/24
  • 一种利用纳米流体改善油砂储层传热能力的方法,配置纳米流体;油田现场钻取储层段井下岩芯,室内获得标准岩芯柱,测试标准岩芯的热传导系数,将标准岩芯柱在纳米流体中浸泡,计算各岩芯柱采用纳米流体浸泡后的热传导强化系数,即岩芯浸泡后与初始热传导系数之比,绘制散点图;筛选、确定与施工地层相适应的最优的纳米颗粒种类和浓度,并根据现场需求配置大量该类纳米流体;合理控制井口压力将纳米流体逐步、缓慢挤入油砂储层。实现在不影响挤液扩容效果的前提下,通过纳米流体的超高导热能力及纳米流体的强化传热机制,提高油砂储层的热传导能力和固液界面换热系数,提高油砂储层的综合传热能力,缩短SAGD预热周期,增加原油产量。
  • 一种利用纳米流体改善油砂传热能力方法
  • [发明专利]岩芯纵横向介电参数的测量装置及其测量方法-CN201610534907.5有效
  • 林伯韬;高彦芳;金衍;侯冰;卢运虎 - 中国石油大学(北京)
  • 2016-07-08 - 2019-02-01 - G01R27/26
  • 本发明涉及一种岩芯纵横向介电参数的测量装置,包括岩芯、铜电极、夹持件和紧固件,所述岩芯安装在夹持件与紧固件形成的空间内。本发明还涉及一种岩芯纵横向介电参数的测量方法,包括以下步骤:将岩芯纵横向介电参数的测量装置与分析仪连接进行阻抗校准,同时通过测试标准液获取某一频率下对应的岩芯介电参数校正系数;将岩芯安装到测量装置上,启动分析仪,测试该频率下岩芯的阻抗,进而得到岩芯的实际阻抗,通过公式转换得到岩芯纵横向介电参数;将岩芯纵横向介电参数除以岩芯介电参数校正系数,即得该频率下岩芯的真实纵横向介电参数。该测量装置和方法简单方便,速度快,测量结果准确,具有实际参考意义。
  • 纵横参数测量装置及其测量方法

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