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]一种页岩孔径分布测试方法-CN201511008981.5在审
  • 沈瑞;郭和坤;苗盛;胡志明;姜柏材 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2015-12-29 - 2016-04-13 - G01N15/08
  • 本发明涉及页岩勘探领域,尤其涉及一种页岩孔径分布测试方法,该方法利用气体吸附法和高压压汞法获得第一孔径分布数据和第二孔径分布数据,通过对两种方法获得的重复孔径孔径分布数据的进行差异性判断,并根据判断结果获取处理后的孔径为2nm~200nm的孔径分布数据,再结合两种方法获得的不重复孔径孔径分布数据,从而可以计算微孔、介孔和宏孔在岩石样品中所占的比例,获得岩石样品全尺度孔径分布数据。本申请实施例的全尺度孔径分布测试方法简单、方便,对研究页岩气赋存规律提供了重要的理论基础。
  • 一种页岩孔径分布测试方法
  • [发明专利]一种致密储层全尺度孔径确定方法-CN202210444451.9在审
  • 王建东;李林;张学才;王军;董臣强;黄滚;周广请;孟宪波;王小山;单昕;耿伟乐;范治豪 - 重庆大学
  • 2022-04-26 - 2022-08-12 - G01N15/08
  • 本发明公开了一种致密储层全尺度孔径确定方法,包括以下步骤:准备试样1mm,烘干后用于液氮吸附孔径分布测试;取边长为10mm‑15mm的破碎试样,烘干后用于压汞法孔径分布测试;分别绘制液氮吸附法和压汞法得到的孔径分布曲线;分别绘制孔径和累计孔隙体积曲线;求累计孔隙体积的差值;当孔径区间足够小时,该区间对应的孔隙体积差值为一定孔径下的孔隙体积;绘制孔径和一定孔径下对应的孔隙体积间的曲线;确定不同方法得出的上述曲线间的交点;连接交点两侧的液氮吸附法和压汞法测试得出的孔径分布曲线;得到完整的岩石试样的全孔径分布。本发明仍采取液氮吸附法和压汞法联合进行全孔径分布的表征,获取的岩石试样全孔径分布曲线更为简单可靠。
  • 一种致密储层全尺度孔径确定方法
  • [发明专利]正极极片、二次电池、电池模组、电池包及用电装置-CN202111159354.7在审
  • 许宝云;欧阳少聪;付成华 - 宁德时代新能源科技股份有限公司
  • 2021-09-30 - 2023-04-04 - H01M4/04
  • 本申请涉及一种正极极片,包括正极集流体和涂覆于正极集流体至少一个表面的正极活性物质层,所述正极活性物质层依次包括层叠的内层活性物质层和外层活性物质层;内层活性物质层具有三级孔径分布:内层第一级孔径分布为3nm~10nm,第二级孔径分布为10nm~100nm,第三级孔径分布为0.1μm~2μm,外层活性物质层具有三级孔径分布:外层第一级孔径分布为0.5nm~3nm,外层第二级孔径分布为10nm~100nm,外层第三级孔径分布为0.1μm~2μm。本申请正极活性物质层双层三级孔径分布的特点,可避免二次电池在低温下内部运输锂离子能力急剧下降,使二次电池的低温充放电性能得到显著改善。
  • 正极二次电池模组用电装置
  • [发明专利]基于孔径分布曲线的MOFs材料缺陷结构预测方法-CN202110114781.7有效
  • 奚红霞;段海鹏;吴颖 - 华南理工大学
  • 2021-01-26 - 2022-05-24 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种基于孔径分布曲线的MOFs材料缺陷结构预测方法,首先,以一种MOFs的完美晶体结构为母体,基于计算机模拟遍历该MOFs配体缺失缺陷的含量和分布,生成MOFs的缺陷结构数据库;然后基于计算机模拟计算出所有缺陷结构的孔径分布曲线,对孔径分布曲线进行间隔取点,得到不同孔径下对应的孔径分布,并整理成数据集;再利用数据集训练机器学习模型;最后将待测的MOFs材料的孔径分布曲线输入到训练好的机器学习模型中,由机器学习模型预测出对应的缺陷含量本发明可通过孔径分布曲线快速准确地确定MOFs材料的缺陷含量。
  • 基于孔径分布曲线mofs材料缺陷结构预测方法
  • [发明专利]一种血液透析膜孔径分布的测试方法-CN201611187821.6有效
  • 牟倡骏;张洁敏;徐天成;代朋 - 山东威高血液净化制品股份有限公司
  • 2016-12-20 - 2021-03-12 - G01N15/08
  • 本发明公开了一种血液透析膜孔径分布的测试方法,包括以下几个步骤:采用一种或几种溶质溶解于超纯水中作为模拟液,通过血液透析膜滤过之后得到滤过液;测试模拟液和滤过液对应溶质分子量的浓度;计算对应溶质分子量的分子直径和血液透析膜的截留率曲线;建立血液透析膜的孔径分布函数和累积分布函数;将实测截留率曲线数据通过最小二乘法拟合分析软件对累积分布函数进行非线性拟合,确定孔径分布参数并带入孔径分布函数式中,即得到血液透析膜的孔径分布。本发明能够快速测定血液透析膜孔径分布,其测量数据准确性高,方法简单,实用性强。
  • 一种血液透析孔径分布测试方法
  • [发明专利]非水电解质电池用隔膜及非水电解质电池-CN201380040399.X有效
  • 岩井亚由美;西川聪;吉富孝 - 帝人株式会社
  • 2013-07-30 - 2017-04-19 - H01M2/16
  • 本发明提供一种非水电解质电池用隔膜,其具有多孔基材、和被设置在上述多孔基材的至少一面上的粘接性多孔层,所述粘接性多孔层包含粘接性树脂,所述隔膜在利用孔径分布测定试验测得的孔径分布中,最大峰的极大值的孔径在0.02μm~0.1μm的范围内,下述定义的孔径分布范围值ε为0.4以下。此处,孔径分布范围值ε是指将相当于90%、10%、50%的粒度分布累积值的粒径D90、D10、D50代入下式计算而求出的值孔径分布范围值ε=(D90-D10)/D50。
  • 水电电池隔膜

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