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]锂离子电池建模方法及装置-CN202111438230.2在审
  • 钱靖宇;黄瑛璇;苗雅文 - 凯博能源科技有限公司
  • 2021-11-29 - 2022-03-04 - G06F30/25
  • 本发明提供了一种锂离子电池建模方法及装置,该方法包括:获取锂离子电池的负极极片的多个材料颗粒的三维空间结构;根据多个材料颗粒的三维空间结构,确定多个材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布;根据多个材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布,确定锂离子电池中负极锂离子加权固相扩散方程;根据锂离子电池中负极锂离子加权固相扩散方程,建立锂离子电池模型。通过在建立模型时,将锂离子电池负极材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布考虑在内,使得模型中简化后的负极材料颗粒更贴近实际的负极材料颗粒,而非现有技术中单一的球形,从而提高建立的锂离子电池模型的准确度。
  • 锂离子电池建模方法装置
  • [发明专利]一种基于固体颗粒介质背压的多点成型模具-CN201010213804.1无效
  • 李小平;彭成允;夏华;周志明;代兵;张侠;吴善勇 - 重庆理工大学
  • 2010-06-30 - 2010-09-22 - B21D37/10
  • 本发明是一种基于固体颗粒介质背压的多点成型模具,包括下模座,顶杆,垫块,凹模,压料板,气缸,垫铁,支撑板,螺栓,上模座,凸模,固体颗粒底模等;在合模和制造时,固体颗粒作为柔性成型底模充满在凹模、顶块与坯料之间的底模型腔内固体颗粒介质背压与液体介质背压相比,成形极易实现,不需特殊设备,同时,使用固体颗粒可有效防止泄漏,不污染环境,可实现安全可靠生产。固体颗粒介质背压可实现非均匀背压,能有效提高板料变形程度,使产品厚度均匀分布。固体颗粒底模作为柔性底模,其形状由垫块形状依需要调节,产品质量更高。凸模可依据产品形状调整变化,特别适合新产品试制及中小批量制造。
  • 一种基于固体颗粒介质多点成型模具
  • [发明专利]降滤失剂和破裂剂-CN201080012653.1有效
  • H.K.拉德瓦;S.阿里;M.K.R.潘加;R.D.哈钦斯;D.威廉森 - 普拉德研究及开发股份有限公司
  • 2010-01-15 - 2012-02-22 - C09K8/60
  • 一种系统,其包括:包含聚合物组分的水力压裂液,和具有足以控制滤失量的量的颗粒的添加剂,所述颗粒包含聚乙酸乙烯酯。该系统包括具有井下温度的目的层,并且包含聚乙酸乙烯酯的颗粒具有使得聚乙酸乙烯酯在所述井下温度水解的尺寸和/或形状。所述颗粒可具有使得所述颗粒在井下温度可变形的尺寸和/或形状。所述颗粒中的聚乙酸乙烯酯可为所述颗粒基材的一部分、所述颗粒上的涂层,和/或整个颗粒可为聚乙酸乙烯酯。聚乙酸乙烯酯可包含于水力压裂液的任何部分中,或仅包含于没有充满支撑剂的水力压裂液的部分中。
  • 降滤失剂破裂
  • [发明专利]健齿颗粒-CN201410264510.X无效
  • 曹云龙 - 曹云龙
  • 2014-06-16 - 2015-04-29 - A63B23/00
  • 一种采用无毒塑料、橡胶等具有韧性材料制成类似黄豆粒大小颗粒,表面布满许多凸起。此种颗粒形状有球形颗粒、半球形颗粒、橄榄球形颗粒、圆柱形颗粒、半圆柱形颗粒、圆饼形颗粒、圆桶形颗粒、果仁形颗粒、豆粒形颗粒、正方体形颗粒、长方体形颗粒、斗形颗粒、楔形颗粒等。使用者通过咀嚼此种颗粒,使牙齿得到锻炼,从而改善牙齿周围及牙齿根部的血液循环,提高牙齿的抗病能力,达到健齿,固齿的目的;对于轻微牙痛亦具有一定的治疗作用。
  • 颗粒
  • [发明专利]一种超声辅助微波可控制备Cu2ZnSnS4纳米颗粒的方法-CN201310289936.6无效
  • 沈鸿烈;王威;金佳乐 - 南京航空航天大学
  • 2013-07-11 - 2013-12-04 - C01G19/00
  • 本发明涉及一种超声辅助微波可控制备Cu2ZnSnS4纳米颗粒的方法,属于无机材料领域。本发明在优化反应溶液配方、微波功率和时间的基础上,通过调节超声功率来实现对Cu2ZnSnS4纳米颗粒的可控制备。因为纳米颗粒形状及尺寸对其性能具有很大的影响,不同形状及尺寸的Cu2ZnSnS4纳米颗粒有着不同的应用价值。粒径小于10nm的颗粒即为Cu2ZnSnS4量子点具有较好的发光性能,粒径稍大的纳米颗粒可以配制成墨水用作制备Cu2ZnSnS4薄膜用于太阳电池的吸收层,粒径达到准微米级的Cu2ZnSnS4颗粒可用作锂离子电池的阳极材料因此,可控制备Cu2ZnSnS4纳米颗粒是极为重要的。本发明通过廉价且易于实现的方法成功制备出不同粒径以及不同形状的Cu2ZnSnS4颗粒
  • 一种超声辅助微波可控制备cusubznsns纳米颗粒方法
  • [发明专利]水力压裂-CN201910397531.1有效
  • W.L.老约翰逊 - 伊科普罗有限责任公司
  • 2011-06-23 - 2021-12-03 - E21B43/26
  • 将边界层动力学混合材料加到压裂流体的组分,其中动力学混合材料为多个颗粒,其中至少25%颗粒为数种类型,即,具有如下的表面特征:薄壁、三维楔状尖锐叶片、点、不齐叶片状表面、薄叶片表面、可具有类似于"Y"、"V"或"X"形状或其它几何形状的三维叶片形状、具有类似于蛋壳形状形状的略弯曲薄壁、粉碎的空心球、尖锐叶片状特征、轮廓分明的90°角、不同形状(例如,圆筒、长方形)的聚结突出臂、Y形颗粒、X形颗粒、八角形所得流体显示改善的添加剂分散,并通过减少支撑剂颗粒柱塌陷的事件和减少支撑剂回流对水力裂缝提供稳定作用。
  • 水力

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