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]燃料热力性质的确定方法及应用-CN202310658285.7在审
  • 王昆;宋业城;陈琮祺;沈位;江杭朋 - 天津大学
  • 2023-06-05 - 2023-09-12 - G06F30/20
  • 本公开提供了一种燃料热力性质的确定方法及应用,可以应用于燃料技术领域。该方法包括:获取目标燃料的化学反应动力学机理文件,其中,上述化学反应动力学机理文件是按照预设文件格式生成的;对上述化学反应动力学机理文件进行解析,并根据预设的目标数据信息提取目标数据,其中,上述目标数据包括至少一种组分的组分信息和与上述组分对应的热力数据;针对上述至少一种组分中的每个组分,调用预设确定方式,利用上述组分信息和上述热力数据,确定上述组分在预设反应条件下的目标热力性质;以及根据上述至少一种组分在预设反应条件下的目标热力性质,确定上述目标燃料在预设反应条件下的燃料热力性质
  • 燃料热力学性质确定方法应用
  • [发明专利]相互作用方法和设备-CN201980019358.X在审
  • P·奈瑟 - P·奈瑟
  • 2019-02-25 - 2020-10-30 - F03G7/10
  • 本发明的示例性实施方式包括第一储存器,该第一储存器被构造成维持第一储存器和第二储存器之间的真空的热力性质的差异。热力性质可以参考特定储存器内虚拟粒子的压力或密度。本发明的示例性实施方式包括压缩或膨胀设备,该压缩或膨胀设备构造成产生并维持第一储存器和第二储存器之间的真空的热力性质的期望差异。示例实施例在多种应用中利用了第一储存器内的量子真空的热力性质与基线热力性质之间的差异。
  • 相互作用方法设备
  • [发明专利]一种基于音速数据的高温热力性质计算方法-CN202011012666.0在审
  • 张颖;占涛涛;李欣;何茂刚 - 西安交通大学
  • 2020-09-23 - 2021-01-05 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种基于音速数据的高温热力性质计算方法,根据热力一般关系式和热力性质的基本定义,推导得到定压条件下微小温度变化与密度、比定容热容和比定压热容变化量之间的函数关系,在分别利用关于温度、压力和关于压力的函数关系式对通过文献调研或实验测量得到的定压条件下的音速和低温密度、比定容热容和比定压热容数据进行拟合关联后,在音速数据的温度范围内沿温度方向分步迭代计算得到高温密度、比定容热容和比定压热容及导出热力性质。本发明仅需借助定压条件下的音速及低温密度、比定容热容和比定压热容数据,即可对高温密度、比定容热容、比定压热容及导出热力性质进行计算,具有普遍适用、简单实用和精度高等优点。
  • 一种基于音速数据高温热力学性质计算方法
  • [发明专利]结合软件的双级压缩制冷循环热力分析方法-CN202110520555.9在审
  • 谢晶;高建业;王金锋 - 上海海洋大学
  • 2021-05-13 - 2021-07-20 - F25B9/00
  • 本发明涉及制冷领域,具体涉及结合软件的双级压缩制冷循环热力分析方法,运用Engineering Equation Solver软件对双级压缩制冷循环中各状态点的热力关系进行编译并根据EngineeringEquation Solver软件内置制冷剂热力性质参数表,研究人员可以通过对制冷系统中蒸发温度、气体冷却器出口温度、高压级压缩机排气压力、回热器换热温度、有效过热度、中间冷却器换热温度、制冷量、等熵效率及高级压缩机吸气过热度设定值的改变探究改变值对制冷系统性能的影响本发明省去了繁杂的热力性质查询和复杂的热力计算,并提高了计算过程的准确性,大大节省了研究人员的时间。
  • 结合软件压缩制冷循环热力学分析方法
  • [发明专利]一种预测表面活性剂热力性质的方法及系统-CN201510401715.2有效
  • 徐勤志;陈岚 - 中国科学院微电子研究所
  • 2015-07-09 - 2019-12-10 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种预测表面活性剂热力性质的方法及系统,包括:确定表面活性剂的分子构型,并根据所述分子构型确定作用点;根据表面活性剂分子的几何结构信息,获得其分子内相关函数;根据基于作用点的闭合方程及所述分子内相关函数,构建均相及非均相PRISM理论模型,并根据其获取均相及非均相高分子表面活性剂的分子间相关函数;根据均相及非均相高分子表面活性剂的分子间相关函数,预测当前表面活性剂的热力性质;根据当前表面活性剂热力性质辅助研磨液高分子表面活性剂的开发该方法提供了一条理论辅助实验开发新型研磨液高分子表面活性剂的途径和方法,可以满足实际应用中预测高分子表面活性剂热力性质的要求。
  • 一种预测表面活性剂热力学性质方法系统
  • [发明专利]固有无序蛋白的药物分子设计方法和装置-CN202111370449.3有效
  • 孙伟杰 - 北京深势科技有限公司
  • 2021-11-18 - 2023-03-14 - G16C10/00
  • 该方法包括如下步骤:根据固有无序蛋白的氨基酸序列构建蛋白初始三维结构,对蛋白初始三维结构进行强化动力学模拟采样至收敛以获得蛋白质的构象系综,并进行热力性质分析,以得到热力重要状态;根据强化动力学模拟轨迹聚类后挑选出中心构象,然后对中心构象进行经典分子动力学模拟,根据模拟轨迹构建马尔科夫态模型,迭代分子动力学模拟至马尔科夫态模型符合标准,然后对马尔科夫态模型进行分析,以得到动力学性质并且从中获得动力学重要状态;根据热力重要状态和动力学重要状态
  • 固有无序蛋白药物分子设计方法装置

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