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]MOCVD设备的喷淋头及MOCVD设备-CN201310360260.5无效
  • 谭华强;黄允文;乔徽;林翔;苏育家 - 光垒光电科技(上海)有限公司
  • 2013-08-16 - 2013-11-27 - C23C16/455
  • 本发明提供了一种MOCVD设备的喷淋头,包括:III族源气体腔、多个III族源气体管道、冷却腔和热壁板;所述冷却腔位于所述III族源气体腔和所述热壁板之间;所述热壁板上设有多个通孔,所述III族源气体管道的一端设置于所述通孔的内部,所述III族源气体管道的另一端与所述III族源气体腔连接;其中,III族源气体管道穿过的通孔为第一通孔,所述第一通孔的孔径沿所述III族源气体管道延伸方向不唯一。在本发明提供的MOCVD设备的喷淋头中,通过调整热壁板中第一通孔的形状,使得热壁板的孔壁至少有一部分远离III族源气体管道,减少热壁板向III族源气体管道辐射的热量,由此降低III族源气体管道中的III族源气体的温度,减少III族源气体的预分解,从而提高设备的沉积效率。
  • mocvd设备喷淋
  • [发明专利]高压气体管道疏通器-CN201410201661.0在审
  • 曹萍 - 曹萍
  • 2014-05-07 - 2015-11-25 - E03C1/308
  • 利用高压气体的压力原理在高压气体的作用下,高压气体管道中的堵塞物挤出管道外。一种高压气体管道疏通器含有:高压气泵,快速气体接头,开关控制器,螺旋气体阀,钢护套手柄,疏通器闭气阀。这种高压气体管道疏通器,不仅操作简单,携带方便,方法可靠,而且能解决一些管道疏通器,所不能解决的堵塞问题,有效的解决了生活中的难题。
  • 高压气体管道疏通
  • [发明专利]涂胶装置及其自清洁方法-CN201710161779.9有效
  • 邓联谱;黄辉 - 深圳市华星光电技术有限公司
  • 2017-03-17 - 2019-01-22 - B05B9/04
  • 该涂胶装置通过在胶材管道中设置固定隔板将胶材管道分隔为胶材储存管道及第一气体管道,通过在涂胶管道中设置活动挡板将涂胶管道分隔为胶材流通管道及第二气体管道,在完成框胶涂布作业后,通过气体控制单元对胶材管道和涂胶管道调节气压控制活动挡板向胶材流通管道方向摆动,阻断胶材流向涂胶喷嘴的通道而连通第二气体管道与涂胶喷嘴,通过清洁气体的持续冲刷来清除残留的胶材,实现自清洁功能。
  • 涂胶装置及其清洁方法
  • [发明专利]一种基于示踪气体对抽采管道气体流量的判别方法-CN202110601988.7在审
  • 雷柏伟;吴兵;孟龙川;党素娜 - 中国矿业大学(北京)
  • 2021-05-31 - 2021-08-27 - G01N1/24
  • 本发明公开一种基于示踪气体对抽采管道气体流量的判别方法,包括以下步骤:(a)将示踪气体SF6释放装置布置在抽采管道的进风侧,连续稳定地释放SF6示踪气体,并记录释放量;(b)计算示踪气体达到均匀混合的最短距离x;(c)监测点布置及测量;监测点应布置在最短均匀混合距离以外,在达到一定的时间之后,可测出一个稳定浓度;(d)计算整个管道内的气体流量;(e)测定整个管道内的压差;(f)计算抽采管道风阻值;(g)计算监测点实时气体流量。本发明主要是通过SF6示踪气体法测量抽采管道气体流量,计算抽采管道内风阻,再结合管道内的压差测量数据,实时对管道内的瓦斯抽采数据以及管道流量进行测量,操作简单,可明显减少示踪气体SF6的用量。
  • 一种基于气体管道流量判别方法
  • [实用新型]一种混合气体集中配制供气系统-CN201320826382.4有效
  • 胡声辉;黄建宇;李映龙;凌新 - 湖南铁达能源科技有限公司
  • 2013-12-16 - 2014-05-21 - B01F15/04
  • 本实用新型公开一种混合气体集中配制供气系统,包括气体混合单元,与气体混合单元管道连接的第一供气单元,与气体混合单元管道连接的第二供气单元,与气体混合单元管道连接的流量计,与流量计管道连接的供气管道单元,第一供气单元包括第一低温气体液态储罐,与第一低温气体液态储罐下部液相出口管道连接的第一汽化器,与第一汽化器管道相连的第一调压阀单元;第二供气单元包括第二低温气体液态储罐,与第二低温气体液态储罐下部液相出口管道连接的第二汽化器,与第二汽化器管道相连的第二调压阀单元;第一调压阀单元和第二调压阀单元均与所述气体混合单元管道连接。
  • 一种混合气体集中配制供气系统
  • [实用新型]陶粒砂输料系统-CN201220115641.8有效
  • 娄成林 - 河南雪洋绿色食品有限公司
  • 2012-03-26 - 2012-10-31 - B65G53/04
  • 本实用新型公开了一种陶粒砂输料系统,包括并排设置的多个单机储料斗,在多个单机储料斗上方沿其排列方向上下倾斜设置有气体输料管道;每个单机储料斗的进料口分别通过管道气体输料管道相连通;与气体输料管道下管口相连通的单机储料斗的内腔与气体除尘器连通;气体输料管道上管口通过气动蝶阀与总储料斗相连通。本实用新型优点在于上下倾斜设置在并排的多个单机储料斗上方的气体输料管道,并将每个单机储料斗的进料口分别通过管道气体输料管道相连通。因此即可通过气动蝶阀自动控制对气体输料管道进行供料,大大提高了输料精度;输料过程中产生的粉尘经气体输料管道和连接于末级单机储料斗的气体除尘器集中除尘,杜绝了对环境造成的污染。
  • 陶粒砂输料系统
  • [实用新型]一种硒化氢气体在线混配系统-CN202022774127.2有效
  • 张华芹;丁宇旺;宋子明;李文艳 - 上海韵申新能源科技有限公司
  • 2020-11-25 - 2021-08-24 - B01F13/10
  • 本实用新型提供了一种硒化氢气体在线混配系统,所述硒化氢气体在线混配系统包括供气柜、设置在供气柜侧面的负压通道、设置在供气柜内的至少两个混料罐,所述混料罐的进气端连通有硒化氢进气管与混料气体进气管,混料罐的出气端连通有混合气体出气管与吹扫气体管道,硒化氢进气管、混合气体出气管、功能管道与混料气体进气管上均设置有启闭管道的手动启闭阀,功能管道上设置有废气真空发生器,废气真空发生器两端分别连通有废气管道和吹扫气体管道,废气管道上设置有废气启闭阀并在废气启闭阀后通过管道与相邻混料罐的功能管道相连通通过混合气体出气管和吹扫气体管道的相互配合能够达到有效防止硒化氢泄漏、安全性高的效果。
  • 一种氢气在线系统
  • [实用新型]气体混合运输管道及基于此管道的天然气加热系统-CN202020734319.8有效
  • 李文杰;游健 - 广东粤电新会发电有限公司
  • 2020-05-07 - 2020-11-24 - F17D1/02
  • 本实用新型涉及天然气输送技术领域,尤其涉及一种气体混合运输管道,包括管道本体,其特征是,所述管道本体包括进气段、混合段和出气段,所述混合段的管道内壁上交错设置有旋翼,所述旋翼呈弧形并向所述混合段的管道中心延展还涉及基于上述管道的天然气加热系统,其特征是,还包括加热装置,所述混合段的管道置于所述加热装置内。通过在管道本体的混合段内设置弧形的旋翼,能够使通过管道气体的流动方向发生变换,使靠近管壁的气体与靠近管道周心线的气体发生混合,从而在对管道进行加热时,管道内径向不同位置的气体的温差小,气体升温均匀,加热效果好
  • 气体混合运输管道基于天然气加热系统
  • [发明专利]一种液化气体能源储运管道及超导输电线路系统及方法-CN202110372924.4在审
  • 杨润童 - 杨润童
  • 2021-04-07 - 2021-07-06 - F16L9/14
  • 一种液化气体能源储运管道及超导输电系统和方法,包括:气体液化装置、液化气体能源储运管道装置、低温超导输电线路、液化气体增压输送装置;所述液化气体能源储运管道装置包括耐低温储运管道、保温材料包裹层、低温管道阀门、低温液体输运泵;所述低温超导输电线路为铺设在所述液化气体能源储运管道内的低温环境下的输电线路;或将金属材质的所述液化气体能源储运管道本身作为低温超导输电线路;所述液化气体增压输送装置包括液化气体增压泵及相关切换阀门及与所述液化气体能源储运管道的连接管路本发明提出系统和方法能够同时实现大规模储能蓄电和低温超导电力传输两大功能的液化气体能源储运管道及超导输电线路系统及方法。
  • 一种液化气体能源储运管道超导输电线路系统方法

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