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]一种流体机械金属密封件-CN202210854402.2在审
  • 李长林 - 李长林
  • 2022-07-15 - 2022-11-29 - F16L21/06
  • 本发明公开了一种流体机械金属密封件,包括第一流体金属管和第二流体金属管,所述第一流体金属管和第二流体金属管之间设有金属管道连接口,第一流体金属管和第二流体金属管之间通过连接密封组件进行连接,连接密封组件延伸至第一流体金属管和第二流体金属管内本发明的有益效果是:本发明中,为避免液体流体泄漏,密封时,通过连接密封组件,将第一流体金属管道和第二流体金属管道与第一弧形密封管道和第二弧形密封管道相贴合,能够形成有效密封,通过位置固定组件进行位置固定,通过环形密封吸盘和挤压硅胶密封块的双层密封作用下,能够很好的将第一流体金属管道和第二流体金属管道连接处进行一个密封。
  • 一种流体机械金属密封件
  • [发明专利]多孔换热器-CN201510126921.7在审
  • 邱于正 - 邱于正
  • 2015-03-23 - 2015-06-17 - F28D7/00
  • 一种多孔换热器,包括,金属换热管、金属多孔体、流体入口端,以及流体出口端,其中,所述金属换热管、所述金属多孔体采用导热性良好的金属材料制作;所述金属多孔体位于所述金属换热管内部,所述金属多孔体将所述金属换热管内部分隔形成所述流体入口端和所述流体出口端,且所述金属多孔体与所述金属换热管紧密相连,确保有效传热;所述金属多孔体上设置有多个供流体通过的孔,使流体能从多孔换热器的流体入口端流入,经所述金属多孔体上多个孔后,顺利从多孔换热器的流体出口端流出。本发明的多孔换热器,可极大地缩小冷热源之间的传热距离,并在有限的换热管长度内,大幅增加换热面积,从而实现流体的高效换热。
  • 多孔换热器
  • [实用新型]多孔换热器-CN201520163133.0有效
  • 邱于正 - 邱于正
  • 2015-03-23 - 2015-08-05 - F28D7/00
  • 一种多孔换热器,包括,金属换热管、金属多孔体、流体入口端,以及流体出口端,其中,所述金属换热管、所述金属多孔体采用导热性良好的金属材料制作;所述金属多孔体位于所述金属换热管内部,所述金属多孔体将所述金属换热管内部分隔形成所述流体入口端和所述流体出口端,且所述金属多孔体与所述金属换热管紧密相连,确保有效传热;所述金属多孔体上设置有多个供流体通过的孔,使流体能从多孔换热器的流体入口端流入,经所述金属多孔体上多个孔后,顺利从多孔换热器的流体出口端流出。本实用新型的多孔换热器,可极大地缩小冷热源之间的传热距离,并在有限的换热管长度内,大幅增加换热面积,从而实现流体的高效换热。
  • 多孔换热器
  • [发明专利]液态金属复合微纳米颗粒流体装置-CN201910752362.9有效
  • 袁曦明;袁一楠 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-08-15 - 2020-11-24 - H01L23/473
  • 本发明公开了能实现散热与发电的液态金属复合微纳米颗粒流体装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置、液态金属复合微纳米颗粒流体制冷器、磁力泵、液态金属复合微纳米颗粒流体流速器、智能控制器、蓄电池及电路、液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道;液态金属复合微纳米颗粒流体流动管道中充有液态金属复合微纳米颗粒流体;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置,包括:液态金属复合微纳米颗粒流体扁矩形微通道A、电子芯片或光电元器件、热温差发电器、液态金属复合微纳米颗粒流体切割磁场发电器、温度传感器A;液态金属复合微纳米颗粒流体散热与双发电一体化装置能产生热温差发电效应和磁感应发电效应。
  • 液态金属复合纳米颗粒流体装置
  • [实用新型]一种耐高压快插接头-CN201921222060.2有效
  • 游战荣 - 乐清市乐可力气动科技有限公司
  • 2019-07-31 - 2020-04-17 - F16L37/12
  • 本实用新型属于气动液压等流体快插接头技术领域且公开了一种耐高压快插接头,挡块设置于非金属流体管的外部;高压环套设于非金属流体管的外部,并且高压环可在非金属流体管的上部上下滑动;内芯设置于非金属流体管的内部;接头主体设置于非金属流体管的外部;按压盖本体设置于非金属流体管的外部;密封件设置于非金属流体管的外侧,并且用于密封接头主体与高压环以及非金属流体管之间的缝隙。通过设置增加高压环和内芯可以使接头在高压状态下起到按压盖本体不断裂,非金属流体管不断裂,变形小,流体管晃动更小,密封效果更好。
  • 一种高压接头
  • [发明专利]一种具有内芯的液态金属传输电磁泵及制造方法-CN200910075582.9无效
  • 张艳国;王志文;李广 - 石家庄爱迪尔电气有限公司
  • 2009-09-30 - 2010-02-24 - H02K44/06
  • 本发明提出了具有内芯的液态金属传输电磁泵及制造方法。电磁泵包括金属流体通道,所述金属流体通道外周套接有两个或两个以上饼式环形绕组,所述饼式环形绕组沿所述金属流体通道的外周沿轴向依次排列;所述金属流体通道内设有内部铁芯,所述内部铁芯形状与所述金属流体通道相适配;所述内部铁芯与所述金属流体通道固定连接。制造方法包括:将所述内部铁芯固定连接于所述金属流体通道内;在所述金属流体通道外周包裹保温隔热管道,并在保温隔热管道外套接有两个或两个以上饼式环形绕组。本发明利用磁场和导电流体中的感生电流的相互作用,使流体受电磁力作用而产生压力梯度,从而推动流体定向运动。
  • 一种具有液态金属传输电磁制造方法
  • [发明专利]一种熔融金属流体温度多态在线检测方法及系统-CN202111337621.5在审
  • 潘冬;蒋朝辉;许川;龚芃旭;桂卫华 - 中南大学
  • 2021-11-09 - 2022-03-04 - G01J5/48
  • 本发明公开了一种熔融金属流体温度多态在线检测方法及系统,通过获取熔融金属流体红外热图像,提取熔融金属流体红外热图像中的熔融金属流体区域,对冶炼现场的粉尘干扰状态进行划分,并建立用于识别粉尘的不同干扰状态的深度网络模型,构建在不同的粉尘干扰状态下的熔融金属流体表面氧化层温度多态检测模型以及根据熔融金属流体表面氧化层温度多态检测模型,获取熔融金属流体温度,解决了现有熔融金属流体温度多态在线检测方法精度低的技术问题,考虑了冶炼现场粉尘干扰的多态性,智能识别粉尘的干扰状态,以及分析熔融金属流体表面氧化层的影响,克服了冶炼现场粉尘对非接触式红外测温方法的干扰,实现了对熔融金属流体温度的多态在线准确检测。
  • 一种熔融金属流体温度在线检测方法系统
  • [发明专利]熔融金属流体体数据检测装置、方法及系统-CN201910763242.9有效
  • 蒋朝辉;潘冬;陈致蓬;桂卫华;何磊;谢永芳;阳春华 - 中南大学
  • 2019-08-19 - 2020-10-09 - G01J5/00
  • 本发明涉及冶金检测技术领域,公开一种熔融金属流体体数据检测装置、方法及系统,以在线同步检测且兼容不同行业高温熔融金属流体的空间温度和速度分布信息,获取高温熔融金属流体的体数据。本发明装置包括:第一功能组件,用于获取熔融金属流体同步的红外热图像和可见光视频;第二功能组件,用于在所述红外热图像中进行熔融金属流体的区域定位,对定位区域中的熔融金属流体进行计算得到熔融金属流体的温度;第三功能组件,用于从所述可见光视频中分解出帧图像,根据提取的熔融金属流体的图像特征获取熔融金属流体的在相机坐标系中的流速场,并将所述相机坐标系下的流速场转换为世界坐标系中的流速场并计算出熔融金属流体的流速
  • 熔融金属流体数据检测装置方法系统
  • [实用新型]电芯、电池和电子设备-CN202123046852.9有效
  • 车泽伟;李国梁;彭宁 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2021-12-06 - 2022-04-19 - H01M4/66
  • 本实用新型提供一种电芯、电池和电子设备,该电芯包括正极极耳、负极极耳、正极连接件、负极连接件以及多个集流体;多个集流体包括金属流体和复合集流体金属流体金属件,复合集流体包括绝缘层和两个金属层,两个金属层设置在绝缘层的相对的两侧;多个集流体被配置为多个正极集流体和多个负极集流体,多个正极集流体构成正极集流体组件,正极集流体组件通过正极连接件与正极极耳相连,多个负极集流体构成负极集流体组件,负极集流体组件通过负极连接件与负极极耳相连;正极集流体组件和负极集流体组件中的至少一者包括金属流体和复合集流体
  • 电池电子设备
  • [发明专利]一种金属负极及其制备方法、包含金属负极的电化学装置和电子设备-CN202211093810.7在审
  • 陈本 - 陈本
  • 2022-09-08 - 2023-05-16 - H01M4/13
  • 本发明涉及一种金属负极及其制备方法、包含金属负极的电化学装置和电子设备,所述金属负极包含依次连接的集流体金属层、金属互溶层和碱金属层,其中,所述集流体金属层包含集流体金属元素;所述碱金属层包含至少一种碱金属元素;所述金属互溶层为包含所述集流体金属元素、所述碱金属元素,和能分别与所述集流体金属元素、所述碱金属元素形成合金的元素X的金属层。制备时通过辊压或液压等方式将三者紧密接触,也可通过一定方式在集流体金属层上逐步附着金属互溶层、碱金属层。该金属负极极片可应用于锂电池或钠电池等领域,通过金属互溶层,可实现碱金属在集流体上的均匀沉积,抑制碱金属枝晶的形成,有利于提高电池的循环性能。
  • 一种金属负极及其制备方法包含电化学装置电子设备

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