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]一种加热体及生产工艺-CN202010650727.X在审
  • 廖震宇 - 廖震宇
  • 2020-07-07 - 2020-09-15 - A24F40/46
  • 本发明公开了一种加热体及生产工艺,加热体包括高气孔陶瓷体和低气孔陶瓷体,高气孔陶瓷体镶嵌在低气孔陶瓷体的腔体内,高气孔陶瓷体的外侧面印刷有发热线路,发热线路连接有引线;生产加热体的工艺,包括:成型贯穿有腔体的低气孔陶瓷体,在低气孔陶瓷体的腔体内成型高气孔陶瓷体,得到复合基座;将上述复合基座埋入陶瓷粉内,在排胶炉内将复合基座内的成型剂排出;将高气孔陶瓷体和低气孔陶瓷体烧结成一体;在高气孔陶瓷体的外表面印刷发热线路它的优点是解决了气孔高带来的低强度问题,实现高气孔高强度的目的,在保证雾化口感效果理想情况下,满足结构强度,解决碎裂的问题。
  • 一种加热生产工艺
  • [实用新型]一种梯度结构保温外模板-CN201720226784.9有效
  • 于宝峰 - 天津市华利杰科技发展有限公司
  • 2017-03-09 - 2017-10-13 - E04B1/80
  • 本实用新型公开了一种梯度结构保温外模板,由内向外包括高气孔层、中气孔层、低孔隙层和防护层,高气孔层的厚度为5~6cm,中气孔层的厚度为3~4cm,低孔隙层的厚度为2~3cm;高气孔层、中气孔层、低孔隙层为泡沫玻璃,高气孔层的孔隙为80~85%,中气孔层的孔隙为65~70%,低气孔层的孔隙为50~55%。本实用新型由梯度气孔泡沫材料组成,具有良好的防热隔热和缓冲热应力双重功能,高气孔层可以起到绝热保温的作用,而孔隙较低的低气孔层则可以起到支撑、提供材料强度的功能,同时,本实用新型梯度结构保温外模板保温性能好
  • 一种梯度结构保温模板
  • [实用新型]一种加热体-CN202021317836.1有效
  • 廖震宇 - 廖震宇
  • 2020-07-07 - 2021-01-29 - A24F40/46
  • 本实用新型公开了一种加热体,包括高气孔陶瓷体和低气孔陶瓷体,所述低气孔陶瓷体贯穿有腔体,所述高气孔陶瓷体镶嵌在腔体内且高气孔陶瓷体四周与腔体密封连接,所述高气孔陶瓷体的外侧面印刷有发热线路,它的优点是解决了气孔高带来的低强度问题,实现高气孔高强度的目的,在保证雾化口感效果理想情况下,满足结构强度,解决碎裂的问题。
  • 一种加热
  • [发明专利]蜂窝结构体-CN201811310298.0有效
  • 加藤靖;近藤隆宏;松矢淳宣 - 日本碍子株式会社
  • 2018-11-06 - 2022-07-19 - F01N3/28
  • 该蜂窝结构体具备具有配设成将多个隔室(2)包围的多孔质的隔壁(1)的蜂窝结构部(4),使将2个隔室(2)隔开的壁部(16)处的隔壁(1)的气孔的值为气孔A,使将2个以上壁部(16)连接的部位、亦即交点部(15)处的隔壁(1)的气孔的值为气孔B,气孔A除以气孔B得到的值、亦即A/B为0.5~0.95,气孔A为10~40%。
  • 蜂窝结构
  • [发明专利]蜂窝过滤器-CN202211126761.2在审
  • 青木崇志 - 日本碍子株式会社
  • 2019-03-18 - 2022-11-22 - B01D46/24
  • 具备:蜂窝结构体(4)、流入侧封孔部(5)、流出侧封孔部(6),流入侧封孔部(5)具有:气孔P1(%)为70%以下的低气孔部(5a)、以及气孔比低气孔部(5a)的气孔高的高气孔部(5b),高气孔部(5b)的气孔P2(%)满足下式(1),高气孔部(5b)在隔室(2)延伸的方向上的长度L2(mm)为1mm以上。式(1):P2≥(0.8904×P3)+(0.7716×N1)-37.585(其中,式(1)中,P3(%)表示隔壁(1)的气孔(%),N1(%)表示蜂窝结构体(4)的隔室(2)的开口(%)。
  • 蜂窝过滤器
  • [发明专利]一种非破坏性测量涂层气孔的方法-CN201410756202.9有效
  • 吕晓娟 - 华北电力大学(保定)
  • 2014-12-10 - 2016-10-12 - G01N19/00
  • 本发明公开了属于气孔测量技术领域的一种非破坏性测量涂层气孔的方法。该方法首先利用纳米压痕仪测量得到涂层的载荷‑压入深度曲线;然后计算载荷‑压入深度曲线上各载荷平台的总长度,计算载荷平台总长度与最大压入深度的比值,得到涂层的气孔;在涂层上随机选取多个位置,分别测量各位置的气孔并取平均值,得到涂层的气孔。本发明的方法与传统的气孔测试方法相比,具有操作简便、准确度高、不受基体影响、对涂层具有非破坏性的特点,且测得的气孔同时包含了显、闭气孔,非常适用于涂层或薄膜材料。
  • 一种破坏性测量涂层气孔率方法
  • [发明专利]测试橡胶的气孔的方法-CN202110465204.2有效
  • 李红卫;陈松;袁金琪;顾培霜 - 特拓(青岛)轮胎技术有限公司
  • 2021-04-28 - 2022-05-31 - G01N15/08
  • 本发明属于胶料气孔检测技术领域,具体涉及一种测试橡胶的气孔的方法。针对现有的测试橡胶的气孔的方法无法满足批量生产活动要求的问题,提供一种测试橡胶的气孔的方法,该方法根据胶料气孔控制标准,配制相应密度的标准溶液,将配制好溶液倒入标准容器中,然后将干燥好的胶料放入溶液中,根据实际胶料的上升、悬浮、下降状态直接判定其气孔是否合格。测试方法方便快捷,无需详细记录实际的比重等数据,即可判定胶料的气孔是否满足标准要求,具备准确度好、成本低、效率高的特点。
  • 测试橡胶气孔率方法
  • [发明专利]焦炭高温反应性指标的测量方法-CN202110577744.X有效
  • 庞克亮;孟昕阳;郑有志;霍佳红 - 鞍钢集团北京研究院有限公司
  • 2021-05-26 - 2023-06-16 - G01N33/22
  • 本发明公开了一种焦炭高温反应性指标的测量方法,包括以下步骤:筛选焦炭原料,经过预处理后获得目标粒径的焦炭;取适量所述焦炭,并通过水浸实验测量所述焦炭的显气孔A;干燥测量显气孔A后的所述焦炭;将干燥后的所述焦炭置于保护气体中,然后升温至目标温度并通入模拟高炉内部工况的混合气以模拟高炉内的反应;保温设定时长后获得焦炭样品,然后通过水浸实验测量所述焦炭样品的显气孔B;求取显气孔B和显气孔A的比值,并获得焦炭高温反应性指标本发明的焦炭高温反应性指标的测量方法,模拟高炉内的真实反应过程,并利用水浸实验得到焦炭的显气孔,进一步得出焦炭的高温反应性,具有操作简单,数据准确等优点。
  • 焦炭高温反应指标测量方法

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