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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  • [实用新型]一种具有高气化率的超导加热式燃气供应系统-CN201721141378.9有效
  • 黎兴志;吴家强 - 巨烃新能源技术有限公司
  • 2017-09-07 - 2018-04-10 - F23K5/22
  • 本实用新型提供一种具有高气化率的超导加热式燃气供应系统,所述系统包含风机、电控柜、超导加热循环装置、气化器;所述风机通过鼓泡管与气化器相连接,所述鼓泡管上设置有安全阀、电磁阀、鼓泡管压力表、风机出口递止阀;所述超导加热循环装置上设置有温度计、液位计、电加热超导箱、加超导口、排空阀、放空阀、回水管、出水管;所述电加热超导箱内装有超导;所述气化器置于底座上,所述气化器的顶部设置有远传温度计、压力表、压力表用内螺纹球阀、压力表用长管、出气口;所述气化器的外壁设置有加热套,所述超导加热循环装置通过出水管、回水管与加热套相连接。
  • 一种具有气化超导加热燃气供应系统
  • [发明专利]面的测量方法-CN201210109407.9有效
  • 宋啸坤 - 上海联影医疗科技有限公司
  • 2012-04-13 - 2013-10-30 - G01F23/24
  • 本发明提供一种面的测量方法,在超导面探头原有四引线法测量的基础上,采用电流正反互换的方式先后向超导线中通入电流,测得从伸入所述待测氦最底部的超导线末端至最大测量高度之间的这段超导线两端的实际电压,有效避免了由于汤姆逊热电效应导致的误差;进一步通过实际长度和垂直长度的长度差,有效避免了超导线自身无法避免的弯曲而导致的误差,提高超导面探头测量实际面高度的精确性。
  • 液面测量方法
  • [发明专利]磁共振成像设备及其超导磁体-CN201410614194.4有效
  • 刘建锋;余兴恩 - 上海联影医疗科技有限公司
  • 2014-11-04 - 2019-04-02 - H01F6/00
  • 一种磁共振成像设备及其超导磁体,所述超导磁体包括:保持器,具有容纳有冷却的腔体;位于所述腔体内的超导线圈组件,所述超导线圈组件包括:固设于所述保持器上的线圈骨架、以及安装在所述线圈骨架上的超导线圈,所述超导线圈至少有一部分浸泡在所述冷却面下方;位于所述腔体内的占位件,所述占位件至少有一部分浸泡在所述冷却面下方。本发明的技术方案解决了以下问题:现有磁共振成像设备的超导磁体需耗费大量的冷却,增加了超导磁体的成本。
  • 磁共振成像设备及其超导磁体
  • [发明专利]纳米超导电子锅炉装置-CN200510010353.0无效
  • 王进忠 - 王进忠
  • 2005-09-21 - 2006-06-07 - F24H1/00
  • 本发明涉及锅炉装置,具体为一种纳米超导电子锅炉装置。其特点是:炉体(14)上部连接有超导吸入泵(1)、炉体(14)底部连接有超导管(3),在炉体(14)上连固定连接有电子显示(11)、超高温控制适配器(12)以供操作人员调试,超导吸入泵(1)将已能量配制好的超导吸入到炉体(14)内的反压汽吸瓶(2)中,再经超导管(3)到每个散热器中,反压汽吸瓶(2)输出到电子输入器(4),电子输入器(4)分两路,一路到电子感应器(5)、集成电热处理器(6)、非金属水电分离器(7)、电子超导棒(8)到炉内超导介质(9);另一路电子输入器(4)输出经信号线(15)到微电脑处理器(10),微电脑处理器(10)又分两路、一路经超导管(3)直接到炉内超导介质(9)、另一路经信号线(15)到电子显示(11)、超高温控制适配器(12)、加热补充器(13)到炉内超导介质(9)构成闭合回路。
  • 纳米超导电子锅炉装置
  • [实用新型]真空超导电子锅炉装置-CN200520020845.3无效
  • 王进忠 - 王进忠
  • 2005-05-19 - 2006-09-13 - F24H1/22
  • 本实用新型涉及锅炉装置,具体为一种真空超导电子锅炉装置。其特点是:炉体(14)上部连接有超导吸入泵(1)、炉体(14)底部连接有超导管(3),在炉体(14)上连固定连接有电子显示(11)、超高温控制适配器(12)以供操作人员调试,超导吸入泵(1)将己能量配制好的超导吸入到炉体(14)内的反压汽吸瓶(2)中,再经超导管(3)到每个散热器中,反压汽吸瓶(2)输出到电子输入器(4),电子输入器(4)分两路,一路到电子感应器(5)、集成电热处理器(6)、非金属水电分离器(7)、电子超导棒(8)到炉内超导介质(9);另一路电子输入器(4)输出经信号线(15)到微电脑处理器(10),微电脑处理器(10)又分两路、一路经超导管(3)直接到炉内超导介质(9)、另一路经信号线(15)到电子显示(11)、超高温控制适配器(12)、加热补充器(13)到炉内超导介质(9)构成闭合回路。
  • 真空超导电子锅炉装置
  • [实用新型]一种真空超导取暖气-CN201520122814.2有效
  • 孙北方;吕超峰;高振全;尤相武;祁德胜;刘清 - 河南智博建筑设计有限公司
  • 2015-03-03 - 2015-08-26 - F24D13/04
  • 一种真空超导取暖气,包括供热部分、散热部分以及给供热部分提供电力的电源,所述散热部分包括一根用于流通蒸汽的真空管和用于盛放超导超导箱,其中,真空管的两端与超导箱内部连通,真空管的侧壁上还设有抽真空口、超导进口、放气开关以及与电源电连接的温控开关,所述供热部分由用于给超导加热的电加热炉板以及设置在电加热炉板底部的绝热棉岩层组成,所述电加热炉板由电源供电,其两侧还连接有与超导箱侧壁活动连接的搭板,并通过调节搭板的高度使电加热炉板紧贴在超导箱的底部;本实用新型结构设置合理、节能节电、热启动快,适合大范围内供暖。
  • 一种真空超导暖气
  • [发明专利]一种超导回旋加速器超导磁体的降温方法-CN201710611372.1在审
  • 尹蒙;王川;张素平 - 中国原子能科学研究院
  • 2017-07-25 - 2017-12-15 - H01F6/04
  • 本发明属于超导回旋加速器领域。为解决我国现有超导磁体降温方法降温过程复杂、降温耗时较长等问题,本发明提供了一种超导回旋加速器超导磁体的降温方法。该降温方法包括以下步骤一、对超导磁体抽真空;二、对超导磁体进行液氮制冷,同时调节所述超导磁体的径向拉杆长度;三、排出液氮,对超导磁体抽真空;四、对超导磁体进行氦制冷,完成降温。本发明的超导回旋加速器超导磁体的降温方法采用了两段式降温,包括液氮降温过程和氦降温过程,其降温步骤设计合理,降温时间较短,操作方便,能够在满足超导线圈冷却要求的前提下,有效节省液氮与氦的消耗量。
  • 一种超导回旋加速器磁体降温方法
  • [实用新型]一种超导面计的安装装置-CN202222435202.1有效
  • 王炳明;李正宇;杜军军;徐向东;周刚;刘立强;龚领会 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2022-09-14 - 2023-04-18 - G01F23/24
  • 本实用新型提供一种超导面计的安装装置,属于低温制冷技术领域。本实用新型的超导面计的安装装置包括用于阻挡滴飞溅到超导面计上的套筒,超导面计套设于所述套筒内,还包括用于支撑固定所述套筒的套筒支撑件。本实用新型通过在超导线面计测量部分的有效长度设置套筒进行保护,使得氦输液管出来的氦不会飞溅到超导面计上,特别是在氦液化器进行氦连续液化的过程中,减少了面测量过程中的示数波动,可以实现面的稳定测量,提高了面测量的准确性,保障了氦液化器可靠稳定运行。
  • 一种超导液面安装装置
  • [发明专利]一种可对氦紧急转移的核磁共振系统-CN202110996190.7在审
  • 马冬琴 - 马冬琴
  • 2021-08-27 - 2022-01-04 - G01N24/08
  • 本发明公开了一种可对氦紧急转移的核磁共振系统,包括外壳,外壳内设有真空腔,真空腔的上端面固定设有固定块,固定块的下端面设有第一设置块,第一设置块内设有预备腔,第一设置块上设有单向腔;本发明将传统的氦腔分为两部分:超导腔和预备腔,当超导腔内的超导磁体发生失超现象时,预备腔内的氦不会受到影响,并且由于超导腔内的氦蒸发,气压增大,使得气压推动封闭块,将预备腔中的氦转移到预备的杜瓦罐中,防止氦全部蒸发,节约了氦的成本,还通过低温浮球,可自动根据超导腔内的氦量调节超导磁体的位置,使得超导磁体可以保证完全浸入到氦内。
  • 一种紧急转移核磁共振系统
  • [发明专利]一种超导频电四极场加速器装置-CN202211722381.5在审
  • 何源;王志军 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2022-12-30 - 2023-04-11 - H05H9/04
  • 本发明涉及一种超导频电四极场加速器装置,包括:氦入口管路、氦出口管路、功率耦合管路、氦槽和超导RFQ腔体,所述超导RFQ腔体设置在所述氦槽内,加压氦通过氦入口管路灌入氦槽并且从氦出口管路流出,氦浸没超导RFQ腔体,维持超导RFQ腔体工作所需2K至4K的低温环境。超导RFQ加速梯度大,占据束线长度短,相比常温RFQ腔至少减少一半;损耗低,功率源需求大大减小,是常温腔的十分之一,20KW就足够;运行成本低;建造成本低,相比铜腔建造成本只有一半。
  • 一种超导频电四极场加速器装置
  • [实用新型]真空超导集束管双对流水循环电采暖器-CN200620085000.7无效
  • 房泽宝;杨伟 - 房泽宝
  • 2006-06-02 - 2007-06-27 - F24D13/04
  • 真空超导集束管双对流水循环电采暖器,属于采暖设备技术领域。现有的电加热采暖器热效率低浪费能源,给室内加热时空气干燥使人感觉很不舒适。该实用新型的技术方案为:机壳2内设置有真空超导管4,带有超导5的真空超导管4内装有电加热管1,带真空集束管超导3的真空集束超导管6一端安装在真空超导管4内,真空集束超导管6外设置有对流管7和翅片10,带超导的真空超导管11一端安装在真空超导管4内,排气管21、加水水箱18、水相连接管17、膨胀水箱16和膨胀压力管15依次固定连接相通。它的优点是:利用热管传导技术由很小的电加热功率加热真空管内的超导使其快速升温,节能热效率高。
  • 真空超导集束对流水循环采暖

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