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]一种配制混合的方法及其设备-CN96114212.X无效
  • 施振岩;樊御飞;聂荣昌 - 宝山钢铁(集团)公司
  • 1996-12-20 - 1997-09-10 - G05D11/02
  • 本发明涉及一种配制混合的方法及其设备。首先,通过键盘设定各种气体浓度和混合流量,并根据设定值调节各路气体流量和混合流量。然后,对混合中各种气体浓度和混合流量进行检测,单板计算机系统将检测值与设定值进行比较运算,根据所得出的各种气体浓度和混合流量调节控制信号,调节各路气体流量和混合流量,直到检测值与设定值相等本发明消除了各路气体纯度不高和流量误差的影响,实现了混合的精确配制。
  • 一种配制混合气体方法及其设备
  • [实用新型]简易定压定容混合的配气装置-CN201320347704.7有效
  • 韩涛;赖雪峰;严良文;崔西亮;杨梅 - 上海大学
  • 2013-06-18 - 2013-11-20 - B01F3/02
  • 本实用新型涉及一种简易定压定容混合的配气装置,包括氧气筒、第一俩联件、二氧化碳筒、第二俩联件、氮气筒、第三俩联件、气体流量计、第一常闭电磁阀、第二常闭电磁阀、第三常闭电磁阀、混合筒、放气截止阀和智能流量计算控制仪本实用新型根据氧气筒、二氧化碳筒、氮气筒气体压强远远高于混合筒的压强,利用压强差,通过改变智能流量计算控制仪的阈值和俩联件的压强比例,按下智能流量计算控制仪启动键就可以配置一定比例的混合。可以实现远距离操作,配置混合,自动化程度高,安全性能好。
  • 简易定压定容混合气体装置
  • [发明专利]一种含不凝气体的蒸汽冷凝换热的混气装置-CN201410787868.0在审
  • 张俊霞;李醉海;万增利 - 榆林学院
  • 2014-12-17 - 2015-04-08 - G01N1/38
  • 本发明公开了一种用于使含不凝气体的蒸汽冷凝换热的混气装置,包括不凝气体罐、加热器及气体混合箱;不凝气体罐通过进气管与加热器的进气端相连,加热器的出气端通过不凝气体输入管与气体混合箱的进气端相连,气体混合箱的出气端连接有混合管;在气体混合箱的底部还连接有蒸汽管;在不凝气输入管管路上设有不凝气体流量计、第一压力表及第一截止阀;在混合管上设有第二截止阀、第二压力表和第一温度计;在蒸汽管管路上设有第二温度计、第三压力表、蒸汽流量计及第三截止阀本发明通过混合温度和压力计算,控制不凝气体流量,有效控制混合中的不凝气体浓度,满足实验测量的需求。
  • 一种含不凝气体蒸汽冷凝装置
  • [发明专利]一种金属微粒无害化的实验装置及方法-CN201810447540.2有效
  • 高佳;杨明智;林莘;翟芷萱;周旭东;温苗;李晓龙 - 沈阳工业大学
  • 2018-05-11 - 2023-09-19 - G01N27/92
  • 本发明提出一种金属微粒无害化的实验装置及方法,能够根据需要调节混合的配比以及压强,同时又能够进行多种金属微粒实验,实现在不同混合环境下的金属微粒实验。该装置,包括:SF6混合充放与回收装置、金属腔体、电极模块、吸附装置、金属微粒捕捉装置;金属腔体分隔为左气室和右气室,两个气室都安装绝缘子,右气室安装有金属微粒捕捉装置,左气室安装有吸附装置;SF6混合充放与回收装置连接到金属腔体的左气室和右气室,电极模块安装在金属腔体内,与金属腔体同轴。本发明能高效完成不同浓度和压强混合中的金属微粒无害化实验。可完成混合的回收循环利用,提高资源利用和节约实验成本,可基本实现SF6向大气中的零排放。
  • 一种金属微粒无害化实验装置方法
  • [发明专利]一种SF6-CN201910077833.0有效
  • 张英;牧灝;余鹏程;黄欢;刘喆;李军卫 - 贵州电网有限责任公司
  • 2019-01-28 - 2021-06-29 - G01N13/00
  • 本发明公开了一种SF6/N2混合扩散特性确定方法,它包括步骤1、选用UFF力场进行分子动力学模拟;步骤2、计算不同配比的SF6/N2混合在不同温度压强下的总扩散系数;步骤3、计算不同温度压强下各组分单独的扩散系数;步骤4、对步骤2和3的计算结果进行比较得到SF6和N2的扩散速率之比小于混合比例;步骤5、根据步骤4的结果得到补充混合SF6/N2时,使用低于泄漏气体混合比例的混合SF6/N22混合的补充采用原比例的混合进行补充,采用这样的补充方式不能保证使用过程中混合的比例和均匀性等技术问题。
  • 一种sfbasesub

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