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]材料的制造方法和制造设备-CN02805215.3无效
  • 梶浦尚志;筒井荣光;宫腰光史;平野英孝 - 索尼公司
  • 2002-02-25 - 2004-04-28 - C01B31/02
  • 公开了材料制造设备和方法,该设备包括反应管和气体供应部分,该反应管还包括阳极和以限定其中设置的弧放电部分的阴极、生成的材料的器,和RF加热器,其安装在装有器的位置处的反应管的外周表面上该方法包括:将在弧放电部分中产生的材料由提供到反应管的气体从气体供应部分输送入反应管,然后由器中的RF加热器加热,其中不将材料曝露于大气,因此脱除杂质,并促时单壁碳纳米管的生长。
  • 材料制造方法设备
  • [发明专利]一种汽车微粒量检测及净化方法-CN202110769517.7有效
  • 刘海峰;张晓腾;王灿;尧命发;郑尊清;王浒 - 天津大学
  • 2021-07-07 - 2022-09-02 - F01N3/023
  • 本发明公开了一种汽车微粒量检测及净化方法,通过微粒器前后的温度传感器和压力传感器检测微粒器前后的温差和压差,若任意一组超过预设阈值,则启动净化程序:清洗水泵抽取清洗剂箱内清洗剂通过喷雾头雾化喷入微粒器内,同时超声波发生器启动,在超声波的作用下,微粒器内壁上的颗粒被剥落并溶解于清洗剂中,之后增压水泵抽取水箱中洁净水通过喷嘴对微粒器本体进行冲刷,冲刷完毕后由空压机压缩并经加热箱升温后的高温气流经反冲管流至微粒器进行颗粒反吹并烘干微粒器,本发明通过多重净化措施使得微粒器内壁附着的颗粒完全被去除,同时解决了传统方法检测方法单一,容易出现误检的问题。
  • 一种汽车微粒捕集器捕集量检测净化方法
  • [发明专利]一种联合吸收的二氧化碳与压缩处理工艺-CN201510628118.3有效
  • 郑丹星;黄维佳 - 北京化工大学
  • 2015-09-28 - 2017-06-06 - B01D53/14
  • 本发明涉及一种联合吸收的二氧化碳与压缩处理工艺,属于脱碳与二氧化碳减排领域。工艺中联合物理吸收与化学吸收两种方法,高压吸收‑中压解吸,旨在应对高效率低能耗脱碳技术问题。该工艺是气流进入物理工艺脱硫后,先经物理吸收塔及附属工艺脱除大部分二氧化碳;再进入化学工艺脱除剩余二氧化碳。硫富液经脱硫再生、物理吸收剂富液经多级闪蒸再生后,分别返回物理吸收塔。本发明率高、能耗低,适宜大规模高压富二氧化碳气流的与压缩处理。
  • 一种联合吸收二氧化碳压缩处理工艺
  • [发明专利]考虑P2G协同的虚拟电厂低经济调度方法-CN202310527355.5在审
  • 徐天伦 - 南京工程学院
  • 2023-05-09 - 2023-09-19 - G06Q10/04
  • 本发明涉及一种考虑P2G协同的虚拟电厂低经济调度方法,首先基于弃风弃光数据、风光电站、P2G设备的经济效益以及功率平衡对风光电站以及P2G设备进行建模;然后构建综合运行方式下电厂的储液罐模型;之后基于P2G设备的能耗、机组的能耗以及两者之间的能耗流向构建电厂‑P2G子系统框架,进而构建电‑气‑热虚拟电厂低经济调度模型;最后考虑每一部分的出力和成本,以虚拟电厂运行净成本最低为目标函数本发明利用风、光可再生能源和电厂的协调配合,实现电力系统的低碳化,适合推广应用。
  • 考虑p2g协同含碳捕集虚拟电厂经济调度方法

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