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]一种锂离子电池热管理系统-CN202010133287.0有效
  • 熊永莲;严军;陈玉炜;樊永胜;金仁瀚;金丽珠 - 盐城工学院
  • 2020-03-01 - 2023-06-06 - H01M10/613
  • 本发明提供一种锂离子电池热管理系统,包括:多个温度传感器,呈空间阵列分布在锂离子电池内外;处理器,分别与每个所述温度传感器电连接,换热装置,与所述处理器电连接;所述处理器通过所述温度传感器检测所述锂离子电池所在空间的温度;当所述温度大于预设值时,控制所述换热装置工作对所述锂离子电池进行降温。本发明的锂离子电池热管理系统,通过呈空间阵列分布在锂离子电池内外的多个温度传感器,从三维角度对锂离子电池及其周围一定空间上对锂离子电池的温度进行检测,方便针对锂离子电池的各个部位进行针对性的温度控制手段
  • 一种锂离子电池管理系统
  • [发明专利]一种白兰地壶式蒸馏的温度控制方法-CN202211169451.9有效
  • 张葆春;申春华;巩传斌;于立娜 - 烟台可雅白兰地酒庄有限公司
  • 2022-09-26 - 2023-06-02 - C12H6/02
  • 本发明涉及蒸馏酒加工领域,尤其涉及一种白兰地壶式蒸馏的温度控制方法,包括一次蒸馏和二次蒸馏,一次蒸馏包括以下步骤:原料酒从常温以0.5~0.8℃/min将鹅颈管出口处温度提升至50℃;以0.1~0.2℃/min将鹅颈管出口处温度提升至55℃;以0.5~1.1℃/min将鹅颈管出口处温度提升至90℃;维持温度90~92℃;掐取酒头4~8L;取酒身;以0.01~0.06℃/min将鹅颈管出口处温度提升至95℃;维持温度95~100℃;直至鹅颈管处取得的蒸馏液酒的酒精度降低至2~7度;停止取酒身。本发明采用分段精细化温度控制,能保留更多的提高蒸馏酒香气的挥发性化合物。
  • 一种白兰地蒸馏温度控制方法
  • [发明专利]一种全自动温度补偿电辅加热器-CN201710867879.3有效
  • 许晓冬;刘宁芳 - 威海市远大电器制造有限公司
  • 2017-09-22 - 2023-04-25 - F24H1/10
  • 本发明提供一种全自动温度补偿电辅加热器,包括外壳,所述外壳内设有加热装置,所述加热装置的两端分别设有进水管路和出水管路,所述进水管路上设有进水温度传感器、流量传感器和功率调节板,所述出水管路设有出水温度传感器,所述外壳内设有主控制板,所述主控制板包括单片机、温度检测模块、流量检测模块和驱动转换模块,所述进水温度传感器和出水温度传感器通过对应温度检测模块与对应单片机输入端子相连,所述流量传感器通过流量检测模块与对应单片机输入端子相连本发明的有益效果热效率高、节能、安全、出水温度恒定不变。
  • 一种全自动温度补偿加热器
  • [发明专利]采暖出水控制方法、系统、设备、介质及采暖系统-CN202110104086.2有效
  • 秦刚;黄启彬;王瑞 - 宁波方太厨具有限公司
  • 2021-01-26 - 2023-03-28 - F24D19/10
  • 本发明公开了一种采暖出水控制方法、装置、设备、介质及采暖系统,该方法包括:控制每条采暖支路中的水流量以预设流量值进行采暖流通;获取采暖区域的实际区域温度;获取第一采暖支路和第二采暖支路;调节第一采暖支路和/或中的第二采暖支路中的水流量;在第一流量调节时长后获取的实际区域温度小于预设温度时,增大采暖主管路中的总水量,直至每个采暖区域的实际区域温度均达到的预设温度。本发明通过实时监测房间的实际温度,自动开启动态调节管路中的水流量,当低温房间的温度始终无法达到预设温度时,增加采暖主管路中的流量以增加采暖支路中的水量,避免了房间过冷的情况发生,有效地提高了采暖出水调节效率和调节效果
  • 采暖出水控制方法系统设备介质采暖系统
  • [发明专利]一种具有温度测量功能的热裂解器及一种汞分析仪-CN201710639698.5有效
  • 郝东辉 - 郝东辉
  • 2017-07-31 - 2023-09-08 - G01N1/44
  • 一种具有温度测量功能的热裂解器,包括裂解反应容器和加热装置,还包括与裂解反应容器的结构和工作温度均相同,用于设置测温装置的参照容器;所述测温装置为设置在参照容器内部的测温仪或测温探头。本发明通过同时设置结构和工作环境均相同的裂解反应容器与参照容器,实现了裂解反应容器与参照容器始终具有相同的工作温度,从而通过测量参照容器内部温度,即可得知裂解反应容器内部的实际工作温度,为实现实验物质分解反应的温度控制提供参照将该热裂解器应用于汞分析仪,可以实现汞分析仪在裂解反应环节的温度控制精度,同时不会因温度测量引入外部杂质干扰,从而提高了汞分析仪的测量准确度和测量精度。
  • 一种具有温度测量功能裂解分析
  • [发明专利]一种咖啡手冲壶的恒温加热装置及其恒温控制方法-CN201710683117.8有效
  • 许炳帮;杨宁 - 广东顺德西简工业设计有限公司
  • 2017-08-11 - 2023-10-03 - A47J36/24
  • 本发明公开了一种咖啡手冲壶的恒温加热装置及其恒温控制方法,括手冲壶及其加热底座,所述加热底座表面至少设置有一个控制区域,所述加热底座设置有加热区域,所述加热底座上设置有探测部,所述探测部内设置有红外温度探测装置,所述红外温度探测装置朝向手冲壶设置;所述探测部还包括红外校准装置,所述红外校准装置用于调整红外温度探测装置探测所述手冲壶的温度;还包括与探测部连接的温控装置,所述温控装置设置于所述加热底座内,并根据探测部对手冲壶探测的温度,调节加热温度。使用方便,结构简单,有效的解决咖啡手冲壶不能恒温加热,没法满足冲制不同咖啡需要的不同温度,加热过程中检测的温度会出现较大的偏差的问题。
  • 一种咖啡手冲壶恒温加热装置及其控制方法
  • [发明专利]热电偶温度信号测量装置及测量方法-CN201410498384.4无效
  • 吕实诚 - 哈尔滨理大晟源科技开发有限公司
  • 2014-09-25 - 2016-03-30 - G01K7/02
  • 本发明涉及一种热电偶温度信号测量装置及测量方法。目前用热电偶温度采集装置,灵敏度低,易受环境干扰信号的影响,也容易受前置放大器温度漂移的影响,不适合测量微小的温度变化。一种热电偶温度信号测量装置及测试方法,其组成包括:框架本体(1),所述的框架本体包括热电偶温度电路系统(2)、通信电路系统(3)、转换器(4)、A/D控制器(10),所述的通信电路系统包括复位电路器(6)、管理通信器(9)、译码电路器(8)、一组芯片(7),所述的热电偶温度电路系统分别与通信电路系统连接、A/D控制器连接,所述的通信电路系统与所述的转换器连接,所述的转换器与主站(5)连接。本发明用于热电偶温度信号测量装置。
  • 热电偶温度信号测量装置测量方法
  • [发明专利]一种发热装置-CN201110030768.X无效
  • 司徒志坚;黄华 - 联邦科技发展有限公司
  • 2011-01-28 - 2011-05-04 - G05D23/30
  • 本发明一种发热装置,包括:合金金属制成的发热体,设置在该发热体上的、温度采集单元,该发热装置还包括:直流开关电源单元,与该直流开关电源单元可拆卸连接的、用于对该直流开关电源单元输入的直流电进行稳压处理的电源稳压单元,与所述温度采集单元信号输出端连接、内置有至少二个预设温度值的温度比较器单元,与该温度比较器单元的控制信号输出端连接的发热体电源开关单元,以及与该温度比较器单元连接的温度指示单元,该种发热装置可以进行精确的温度控制
  • 一种发热装置
  • [发明专利]1,3-二氯四有机基二硅氮烷的制备方法-CN200810247365.9无效
  • 徐彩虹;胡潇文;王锐;谢择民 - 中国科学院化学研究所
  • 2008-12-30 - 2010-07-07 - C07F7/10
  • 该方法是将六甲基二硅氮烷与通式II所示的化合物在无水且隔绝氧气的条件进行胺基化反应得到通式I所示化合物;所述反应的温度由下述升温和恒温阶段调控:1)所述升温阶段的起始温度选自10℃-25℃之间的任一温度,终止温度选自50-170℃之间的任一温度;2)所述恒温阶段的温度为1)中所述的终止温度。本发明的方法与现有的方法相比,无需高温和催化剂,具有原料成本低、制备方法简单、副产物少、产物易纯化、条件容易控制等优点,并通过优化升温速度、严格控制反应温度,使反应时间得到缩短,提高了制备效率。
  • 二氯四有机基二硅氮烷制备方法
  • [发明专利]一种高能LED照明热效应预警和检测的方法-CN201010103919.5无效
  • 裘伟光;梁志贤 - 裘伟光;梁志贤
  • 2010-01-27 - 2010-08-04 - H05B37/02
  • 本发明涉及一种高能LED照明热效应预警和检测的方法,包括如下步骤:(1)系统初始化时,控制电路将LED的电流设定在生产商许可的水平;(2)LED启动后,通过温控器件实时的检测LED的温度;(3)温度的信息被实时的传输回控制电路并处理,进行温度的变化趋势的检测和计算;(4)当检测到一个温度上升趋势的时候,将计算从当前温度到达最高允许温度之间的时间延迟,对系统温度反馈进行设置;(5)当反馈信号设定后,将调整通过LED的恒定电流,直到温度达到一个稳定状态
  • 一种高能led照明热效应预警检测方法

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