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]一种控制磁性液体流动的方法-CN201410536586.3无效
  • 雷作胜;许春龙;史永超;韦如军;宋昇阳;王松宝 - 上海大学
  • 2014-10-13 - 2015-01-28 - G05F7/00
  • 本发明涉及一种控制磁性液体流动的方法,包括如下步骤:a.将磁场发生装置对称布置于通道容器两侧,将磁性液体置于通道容器内;b.磁场发生装置产生梯度磁场,调节梯度磁场的梯度方向,当磁场发生装置产生的梯度磁场的梯度方向与磁性液体流动方向相同时,磁性液体内磁性纳米颗粒在磁力的作用下,流动速度加快;当磁场发生装置产生的梯度磁场的梯度方向与磁性液体流动方向相反时,磁性液体内磁性纳米颗粒在磁力的作用下,流动速度减慢;通过调节磁场梯度的大小,来进一步达到控制磁性液体流动的目的
  • 一种控制磁性液体流动方法
  • [发明专利]对可流动性物料进行连续除铁的方法及装置-CN201510647634.0在审
  • 刘玲辉 - 刘玲辉
  • 2015-10-09 - 2015-12-30 - B03C1/16
  • 本发明公开了一种对可流动性物料进行连续除铁的方法及装置,其主要特点是令可流动性物料连续经过强磁场,同时让多个软磁体在该强磁场中循环进出,利用磁场中被磁化的多个软磁体吸附可流动性物料中的铁杂质,利用与可流动性物料分离的软磁体将铁杂质带离可流动性物料,在该强磁场之外,对已退磁的软磁体进行冲刷,将软磁体所吸附的铁杂质冲走。本发明的优点是,软磁体起到工作介质的作用,提高了可流动性物料中的磁场强度,只需用功率较小的电磁铁或者成本较低的永磁体,就能在可流动性物料中建立高梯度磁场,既提高了除铁效率,又降低了能耗和成本。
  • 流动性物料进行连续方法装置
  • [发明专利]具有GMR传感器及细胞引导装置的流动-CN201080043972.9无效
  • L.贝尔;O.海登;H.埃克特;S.F.泰德;M.维特;R.韦斯 - 西门子公司
  • 2010-08-17 - 2012-06-20 - G01N15/10
  • 本发明涉及流式细胞计的一种流动腔,在所述流动腔中能够借助于GMR传感器来探测以磁性方式来标记的细胞。该流动腔具有细胞引导装置,所述细胞引导装置则具有至少一根磁性的或者能够磁化的第一及第二流动条。所述流动条用于目标明确地引导流动的细胞越过所述传感器,所述流动条如此彼此隔开地来布置,从而在其之间构成磁场BF。所述GMR传感器如此布置在所述流动条之间的磁场BF的区域中,从而能够将所述流动条的磁场BF用作所述GMR传感器的工作磁场BGMR。因此可以有利地放弃通常必需的额外的用于运行所述GMR传感器的磁体。
  • 具有gmr传感器细胞引导装置流动
  • [实用新型]对可流动性物料进行连续除铁的装置-CN201520778010.8有效
  • 刘玲辉 - 刘玲辉
  • 2015-10-09 - 2016-04-13 - B03C1/16
  • 本实用新型公开了一种对可流动性物料进行连续除铁的装置,该装置设有循环进出强磁场的载物台,载物台上排列有多个软磁体,多个软磁体随着载物台的运行循环进出强磁场,设有驱使待除铁的可流动性物料沿着一定路径行进的物料传送机构,可流动性物料的行进路径与多个软磁体的行进路径,在强磁场中先重合再分离,使得可流动性物料与多个软磁体在强磁场中先接触再分离;在强磁场之外,设有对已退磁的软磁体进行冲刷的清理机构。本实用新型的优点是,软磁体起到工作介质的作用,提高了可流动性物料中的磁场强度,只需用功率较小的电磁铁或者成本较低的永磁体,就能在可流动性物料中建立高梯度磁场,既提高了除铁效率,又降低了能耗和成本。
  • 流动性物料进行连续装置
  • [发明专利]建立聚变堆偏滤器流动稳定性的液态曲面膜流系统的方法-CN201310752684.6有效
  • 张秀杰;潘传杰;许增裕 - 核工业西南物理研究院
  • 2013-12-31 - 2017-04-26 - G21B1/13
  • 本发明属于液态膜流流动的控制技术领域,具体涉及一种建立聚变堆偏滤器流动稳定性的液态曲面膜流系统的方法。该方法包括以下步骤步骤一找到液态金属膜流稳定流动状态下当地磁场强度与倾斜角度的关系,通过改变膜流不同流动距离处当地倾斜角度适应梯度磁场的变化,控制由梯度强磁场引起的磁流体不稳定性,即采用曲面底壁的形状来适应梯度强磁场的变化;步骤二利用在曲面底壁上方固定金属网的方法,保证液态金属沿曲率变化较大的曲面底壁流动;步骤三通过调节不同流动距离处金属网孔的大小及其距曲面底壁的距离得到金属网上稳定的膜流流动。本发明解决了磁场强度变化较大的梯度强磁场环境下液态金属膜流的磁流体不稳定性问题。
  • 建立聚变滤器流动稳定性液态曲面系统方法
  • [发明专利]一种脉冲充磁过程中矩形高温超导块材应力的计算方法-CN201310747023.4在审
  • 杨勇 - 北京有色金属研究总院
  • 2013-12-30 - 2015-07-01 - G06F19/00
  • 该方法同时考虑超导Bean临界态模型和磁通的黏性流动,计算脉冲充磁过程中外磁场由0增加到最大值BM的过程中,磁通密度分布关系式;得出外磁场增加速度与矩形块材内部黏性磁通流动速度之间的定量关系;得到外磁场增加过程中与黏性磁通流动速度相关的应力分布脉冲外磁场由最大值BM减小到0的过程中,得到外磁场减小过程中矩形块材内部磁通密度分布的关系式;推导了外磁场减小速度与矩形块材内部黏性磁通流动速度之间的定量关系;得到外磁场减小过程中与黏性磁通流动速度相关的应力分布与临界态模型计算矩形高温超导块材应力的计算方法相比,该方法能反映外磁场变化速度对矩形块材内部应力大小和分布特征的影响。
  • 一种脉冲充磁过程矩形高温超导应力计算方法
  • [发明专利]一种纳米磁流体的磁场-渗流场耦合流动模拟方法-CN202011233383.9在审
  • 黄涛;廖欣;黄朝琴;姚军;黄小荷 - 浙江海洋大学
  • 2020-11-06 - 2021-02-26 - G06F30/23
  • 本发明属于磁流体技术领域,具体涉及一种纳米磁流体的磁场‑渗流场耦合流动模拟方法,所述方法执行以下步骤:步骤1:获取油藏地质参数,基于获取的油藏地质参数,建立油藏几何模型;步骤2:获取电磁铁参数,基于建立的油藏几何模型,确定磁场作用边界,建立磁场区域几何模型;步骤3:对磁场区域几何模型进行网格划分,得到用于磁场计算的整体粗网格系统;同时,基于局部细网格系统,进行有限体积求解渗流场。其既能考虑纳米磁流体在磁场作用下的流动过程,又能考虑纳米磁流体本身分布对磁场大小的影响,提供了一种纳米磁流体的磁场‑渗流场耦合流动模拟方法。
  • 一种纳米流体磁场渗流耦合流动模拟方法
  • [发明专利]电池和音频播放设备-CN202110170115.5在审
  • 孙元俊 - 万魔声学股份有限公司
  • 2021-02-05 - 2022-08-09 - H01M10/0587
  • 本申请涉及电池技术,提供了一种电池和和音频播放设备,电池包括:第一卷芯,包括第一正极片和第一负极片,所述第一卷芯在使用时产生第一磁场;第二卷芯,包括第二正极片和第二负极片,所述第二卷芯在使用时产生第二磁场;其中,所述第一卷芯设置在所述第二卷芯内,所述第一正极片流动的电流与第二正极片流动的电流方向相反,所述第一负极片流动的电流与第二负极片流动的电流方向相反,使得所述第一磁场与所述第二磁场至少部分重叠并且具有因此,第一磁场与第二磁场可以相互抵消,使得电池的对外的磁场辐射达到最低。
  • 电池音频播放设备
  • [发明专利]一种流体除铁装置-CN201710340394.9在审
  • 李泽;廖嘉琪 - 廖嘉琪
  • 2017-05-15 - 2017-09-01 - B03C1/02
  • 一种流体除铁装置,包括磁场、可进出磁场的流体通大道、设置在流体通道内的软磁介质,其特征在于磁场由数个沿流体流动方向设置的子磁场,且数个子磁场沿流体流动方向由小到大设置本发明与已有技术相比,具有能有效地清除流体中的各种物理性质有较大差异的铁磁物质的优点
  • 一种流体装置
  • [实用新型]一种流体除铁装置-CN201720533942.5有效
  • 李泽;廖嘉琪 - 廖嘉琪
  • 2017-05-15 - 2017-12-15 - B03C1/02
  • 一种流体除铁装置,包括磁场、可进出磁场的流体通大道、设置在流体通道内的软磁介质,其特征在于磁场由数个沿流体流动方向设置的子磁场,且数个子磁场沿流体流动方向由小到大设置本实用新型与已有技术相比,具有能有效地清除流体中的各种物理性质有较大差异的铁磁物质的优点
  • 一种流体装置

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