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]-CN202211010536.2在审
  • 杨洪广;李语奇;刘志珍;占勤;袁晓明;李韬;陈国强;潘朋;周庆云;李曙丹;路建新;李卓希;徐鹏程 - 中国原子能科学研究院
  • 2022-08-23 - 2022-11-22 - G01K17/00
  • 本发明的实施例公开了一种,用于测量样品中放射性核素的含量。包括:壳体,壳体内形成真空腔室;恒温体,位于所述壳体内,且与所述壳体的内壁连接;两个热容器,安装于所述真空腔室内;其中一个热容器作为参比容器,其内部设置有样品对比床体;另一个热容器作为样品容器,用于放置待测样品;多个功率测量元件,设置于所述热容器内,用于测量所述热容器的功率;多个热电元件,设置于所述热容器外,所述热电元件的冷端安装于所述恒温体上,所述热电元件的端与所述热容器连接。
  • 量热计
  • [发明专利]-CN201880040334.8有效
  • B·乔弗特;V·范特奇尔纳 - 卡尔巴科特公司
  • 2018-06-01 - 2021-07-27 - G01K7/00
  • 一种用于测量样品的通量的包括容器(100)、第一散热器(101)和第二散热器(102),由此所述样品被布置在所述容器(100)中。所述第一散热器(101)包含第一换能器元件(111),并且所述第二散热器(102)包含第二换能器元件(121)。所述第一和第二换能器元件(111、121)中的每一个包含接收表面(114、124)和吸收表面(115、125),所述接收表面(114、124)和吸收表面(115、125)用于产生相当于到或来自相应散热器(101、102)的通量的电动力以被发送给检测单元(130),以便获得表示离开或穿过所述容器(100)的电势。
  • 量热计
  • [发明专利]系统和操作方法-CN201510126323.X在审
  • 吴耿 - 吴耿
  • 2010-07-07 - 2015-07-29 - G01N25/48
  • 本发明涉及系统和操作方法。差分绝热补偿包括样本容器、参照容器,背面至背面串联连接的样本温度传感器和参照温度传感器,联接到样本容器和参照容器的样本补偿加热器和参照补偿加热器以及温控腔室。在此差分绝热混合反应中,吸收至样本容器的样本损失被补偿,使得在绝热状态下进行放热反应,产生未失真的绝热过程,获得与理论对应的最高绝热温升和达到最大速度的实验测量时间。被设计成测量时间分辨绝热温升,温升速度,达到最大温度峰值的时间和达到放热化学反应的最大速度的时间。
  • 系统操作方法
  • [发明专利]差分绝热补偿和操作方法-CN201080039611.7有效
  • 弗兰克·列伊·吴 - 弗兰克·列伊·吴
  • 2010-07-07 - 2012-06-13 - G01K17/04
  • 差分绝热补偿包括样本容器、参照容器,背面至背面串联连接的样本温度传感器和参照温度传感器,联接到样本容器和参照容器的样本补偿加热器和参照补偿加热器以及温控腔室。在此差分绝热混合反应中,吸收至样本容器的样本损失被补偿,使得在绝热状态下进行放热反应,产生未失真的绝热过程,获得与理论对应的最高绝热温升和达到最大速度的实验测量时间。被设计成测量时间分辨绝热温升,温升速度,达到最大温度峰值的时间和达到放热化学反应的最大速度的时间。
  • 绝热补偿量热计操作方法
  • [实用新型]气化系统和监控系统-CN201621439607.0有效
  • S·扬克尔;E·弗里泽;F·G·范东根;B·I·M·坦恩·博斯;吴革 - 国际壳牌研究有限公司
  • 2016-12-27 - 2018-01-02 - C10J3/00
  • 本实用新型公开了一种气化反应器的监控系统和包括该监控系统的气化系统,监控系统包括第一流量计,配置为测量汽包排出的至少部分蒸汽的;第二流量计,配置为测量由汽包预热的含氧气体的;气体温度,配置为测量由汽包预热的含氧气体在加热后的温度;水温,配置为测量进入汽包的新给水的温度;处理器,配置为根据第一流量计和水温的测量来计算气化反应器的第一负荷;根据第二流量计和气体温度的测量来计算气化反应器的第二负荷;确定气化反应器的总负荷,作为气化反应器状态的指示,总负荷至少包括第一负荷和第二负荷
  • 气化系统监控
  • [发明专利]一种双负载波导的替代效率测量方法和系统-CN201710130505.3有效
  • 何巍;张伟伟;程春悦 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2017-03-07 - 2019-05-07 - G01R35/00
  • 本申请公开了一种双负载波导的替代效率测量方法和系统。方法包括以下步骤:向工作隔热波导传输线输入微波信号,测量热电堆输出的第一电压;用短路片将所述传输线末端短路,再向所述传输线输入相同功率的微波信号后,测量热电堆输出的第二电压;测量所述传输线的散射参数和负载的反射系数,计算的传输效率;测量短路片反射系数;计算替代效率。测量系统包括:双负载波导、信号源、功分器、隔离器、短路片、纳伏表和功率监视模块。本发明的方法步骤简洁,测量系统设计简单、成本较低,能够提高双负载波导直流/微波功率复现准确度,修正工作隔热波导负载吸收微波和直流功率所引起热电堆响应差异引入的测量误差。
  • 一种负载波导量热计替代效率测量方法系统
  • [发明专利]和用于的样品容器-CN201880065822.4有效
  • B·乔弗特;V·范特奇尔纳 - 卡尔巴科特公司
  • 2018-10-18 - 2022-02-11 - G01K17/00
  • 包括用于测量样品的通量的(1)的系统包括:容纳样品的样品容器(10)的接收空间(6)、散热器(4)、第一换能器(2),借此第一换能器(2)包括在样品容器(10)被定位在接收空间(6)中时与样品容器(10)接触的接收表面5(24)和与散热器(4)接触的吸收表面(25)。提供了第二散热器(3),借此第二散热器(3)具有与散热器(4)接触的第二接收表面(34)和在样品容器(10)被定位在接收空间(6)中时与样品容器(10)接触的第二吸收表面(35)。
  • 量热计用于样品容器

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