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]一种高温链式炉钎焊温度曲线评价方法-CN201710371275.X在审
  • 张庆 - 合肥圣达电子科技实业有限公司
  • 2017-05-23 - 2017-11-03 - B23K1/00
  • 本发明公开了一种高温链式炉钎焊温度曲线评价方法,属于高温钎焊工艺技术领域,包括利用温度测试仪测量调整后的炉温,记录当前炉钎焊温度曲线;根据测量的炉温数据,拟合出时间和温度对应关系的多项式函数T(t);基于当前炉钎焊温度曲线,得到最高钎焊温度Tmax和保温时间△t;基于多项式函数T(t),对温度曲线的液相线上进行定积分,得到加热因子Qη;根据最高钎焊温度Tmax、保温时间△t以及加热因子Qη,对当前炉钎焊温度曲线进行评价。通过增加加热因子这一定量化参数,提高了对钎焊温度曲线评价的准确性,更好的指导生产。
  • 一种高温链式钎焊温度曲线评价方法
  • [发明专利]用于测试内应力的方法和装置-CN202211632695.6在审
  • 廖旭霞 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-06-23 - G01L1/04
  • 本发明公开了一种用于测试内应力的方法和装置;首先获取待测弹性构件,对其进行拉伸测试,以得到与其对应的第一力学曲线,然后对第一力学曲线进行计算,以获取待测弹性构件的内应力与形变量的关联关系,最后获取待测弹性构件在预设温度下的形变量,基于内应力与形变量的关联关系,以确定待测弹性构件在预设温度下的内应力;本发明通过对弹性构件进行拉伸测试,得到第一力学曲线,然后对第一力学曲线进行计算,得到内应力与形变量的关联关系,从而再根据预设温度下的形变量得到弹性构件在预设温度下的内应力
  • 用于测试内应力方法装置
  • [发明专利]一种基于弛豫电压曲线的电池安全性诊断方法-CN202110106197.7有效
  • 魏学哲;张广续;戴海峰 - 同济大学
  • 2021-01-26 - 2021-11-09 - G01R31/388
  • 本发明涉及一种基于弛豫电压曲线的电池安全性诊断方法,包括以下步骤:1)对多个电池分别进行不同程度的过充电;2)获取弛豫电压随时间变化的曲线;3)获取对应的差分电压随时间变化的曲线;4)获取差分电压的第一个谷值对应的时间;5)拟合得到过充电的荷电状态SOC与第一个谷值对应的时间之间的关系;6)获取对应的自产热起始温度;7)拟合得到过充电的荷电状态SOC与自产热起始温度之间的关系;8)获取第一个谷值对应的时间与电池自产热起始温度之间的关系;9)对于待检测的电池,获取其差分电压随时间变化的曲线的第一个谷值对应的时间,得到待检测电池的自产热起始温度
  • 一种基于电压曲线电池安全性诊断方法
  • [发明专利]确定浆料出料温度的方法及可读存储介质-CN202210983454.X在审
  • 刘伟;邓小辉;徐波;王世峰 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2022-08-16 - 2022-12-20 - G01K3/00
  • 本申请提供一种确定浆料出料温度的方法及可读存储介质,通过浆料温度与时间的映射关系和浆料粘度与时间的映射关系分别绘制浆料温度‑时间变化曲线图和浆料粘度‑时间变化曲线图,通过浆料温度‑时间变化曲线图获取温度变化速率小于或等于预设速率时的参考值,再通过参考值获取稳定粘度值,若稳定粘度值处于预设粘度区间,则将稳定粘度值对应的浆料温度作为最高出料温度。如此,浆料的出料时机只需根据浆料的高温温度确定即可,通过高温粘度预测室温粘度,将高温粘度作为出料标准,测量浆料的高温粘度相比测量浆料的低温粘度等待时间更短,结果可靠,从而能有效缩短浆料的降温等待时间,以提高制浆产能
  • 确定浆料温度方法可读存储介质
  • [发明专利]一种电池电量的检测方法、装置及便携式电子设备-CN202010929564.9在审
  • 丘国健;储来顺;李莉 - 海能达通信股份有限公司
  • 2020-09-07 - 2022-03-25 - G01R31/388
  • 本申请提供了一种电池电量的检测方法、装置及便携式电子设备,该检测方法首先获取电池的环境温度和电池所属终端的当前工作状态;进而从预存的不同温度状态组合下的电池充放电曲线中,确定与环境温度和终端的当前工作状态存在对应关系的电池充放电曲线,作为目标曲线;然后获取电池的当前电压,最后结合与目标曲线对应的电压电量关系表,确定当前电压所对应的电池电量值;由于环境温度、当前工作状态及当前电压,均能够通过电池所属终端中的原有设备采集得到,因此本方法通过原有设备的采集信息,结合预存的电池充放电曲线即可确定出剩余电量,而无需在电池端集成电量计芯片,相较于现有技术能够降低制造成本。
  • 一种电池电量检测方法装置便携式电子设备

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