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]一种利用流动水转移固体储能体内热量的装置-CN201520967231.X有效
  • 李莉;连志荣;霍明珠 - 李莉
  • 2015-11-27 - 2016-08-03 - F24H7/02
  • 本实用新型公开了一种利用流动水转移固体储能体内热量的装置,具体技术方案是包括多个固体储能体,所述固体储能体的内部设置有加热丝,在所述多个固体储能体之间设置有导热管,所述导热管的两端与盛装有液体水的密闭容器相连接形成循环通路本实用新型提供的利用加热流动的水转移固体储能体内热量的装置,将密闭容器中的水注入导热管内部,在高温状态下进行热交换,将低温的液体水热交换成高温液态水再回到密闭容器中,高温液态水与原有液体水充分混合将液体水加热到所需温度
  • 一种利用流动转移固体体内热量装置
  • [实用新型]一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置-CN202020251126.7有效
  • 王苏盼;张玉;许沧粟;孙培艺;黄鑫炎 - 南京工业大学
  • 2020-03-04 - 2020-10-23 - G01N31/12
  • 本实用新型所述的一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验装置,包括:固体颗粒加热子系统、调节热固体颗粒加速大小和方向的固体颗粒加速子系统、容纳可燃物的可燃物子系统和数据监测子系统。本实用新型可分别设定不同尺寸、温度、速度的固体颗粒与可燃物各种接触角度下,不同材质可燃物点火和碰撞特性研究的相应实验参数;实时追踪颗粒温度和速度变化规律,记录颗粒与可燃物表面碰撞过程及点火过程的无焰热解和有焰点火过程的形貌结构特征;可模拟常规或极端火灾条件高温高速颗粒对可燃物点火特性测试的消防研究实验功能,还可用于高温移动颗粒撞击固体可燃物的碰撞特性及形变测试实验研究。
  • 一种模拟高温高速颗粒点火特性实验装置
  • [实用新型]一种蛋白肽固体饮料用高温杀菌装置-CN202221036541.6有效
  • 刘娜;刘孝飞 - 北京玫瑰日记生物科技有限公司
  • 2022-05-04 - 2022-08-12 - A23L2/70
  • 本实用新型公开了一种蛋白肽固体饮料用高温杀菌装置,包括外壳、传送带、支腿、上料机构、杀菌机构和下料机构,所述外壳的内部转动连接有传送带,所述外壳的底端均匀固接有多个支腿,所述外壳的左侧安装有上料机构杀菌机构本实用新型设置一种蛋白肽固体饮料用高温杀菌装置,通过上料机构和杀菌机构中紫外线灯和进气管的配合工作,可以将高温蒸汽运输到扣板的内部,从而对固体饮料粉末进行杀菌工作,通过下料机构的工作,可以将结块粘连的固体饮料粉末重新打撒成粉,便于后续对固体饮料粉末进行加工。
  • 一种蛋白固体饮料高温杀菌装置
  • [实用新型]高温固体蓄电池-CN201420342988.5有效
  • 刘兆勇 - 深圳市瑞达电源有限公司
  • 2014-06-24 - 2014-11-26 - H01M10/12
  • 本实用新型涉及的技术领域,公开了高温固体蓄电池,包括容纳有电解液的壳体,壳体内放置有依次紧贴设置的正极、被玻璃纤维制成的隔板、负极以及用于固定前述部件位置的固定结构,隔板吸附有电解液,正极包括多层形成板状的平面板栅采用管式电极作为负极,其内部铅膏手热变软,受到单元管管壁的限制,不易跌落,而且即使脱落也在管内,电极不会失效,同时各部分被固定结构固定,不会松散,电池在高温时可以继续运作。
  • 高温固体蓄电池
  • [实用新型]高温固体物料冷却装置-CN02257777.7无效
  • -
  • 2002-10-15 - 2003-09-10 - F23J1/00
  • 本实用新型涉及一种冷却装置,特别涉及一种高温固体物料的冷却装置,包括机架、滚筒等,所说滚筒安置在机架上,所说滚筒内固定有螺旋叶片,螺旋叶片中有冷却通道。与背景技术相比,本实用新型所提供的高温固体物料冷却装置具有如下优点:1.结构简单,制造成本低,且维护方便;2.由于螺旋叶片有冷却通道,这样就保证了螺旋叶片的冷却,在高温固体物料通过的过程中,物料通过与螺旋叶片的接触得到很好的冷却
  • 高温固体物料冷却装置
  • [发明专利]一种固体酸质子传导膜的制备方法-CN202111124377.4有效
  • 侯俊波;章俊良;袁述;柯长春;张龙海 - 上海交通大学
  • 2021-09-24 - 2023-10-20 - H01M8/1016
  • 本发明涉及一种固体酸质子传导膜的制备方法,所述方法包括将酸性盐热压膜直接热压制备固体酸质子传导膜或将固体酸材料与结构粘结剂混合并研磨,通过成型工艺制备固体酸质子传导膜;所述固体酸材料与结构粘结剂的混合质量比为该固体酸对气体和水等流体不渗透,无须水合作用即具有高质子导电性,并在高温(230℃‑250℃)条件下具有较好的电池性能。由本发明制备的固体酸质子交换膜可以运用于高温质子交换膜燃料电池以及直接醇类电池中作为质子交换膜使用。
  • 一种固体质子传导制备方法
  • [发明专利]利用垃圾制备复合材料及其制备方法-CN201610961335.9在审
  • 梁靖偊 - 梁靖偊
  • 2016-10-26 - 2017-06-13 - C08L97/02
  • 本发明涉及一种利用垃圾制备的复合材料及其制备方法,该复合材料是由固体垃圾、塑料及淤泥为原料加工而成,其重量百分比含量为固体垃圾占40‑70%,塑胶占20‑50%,淤泥占10‑25%;制备方法是将所述废料垃圾用水清洗,将固体垃圾与污水进行分离,固体垃圾干燥处理,污水进行沉淀处理,得到主要成分是泥土泥沙的淤泥,将该淤泥高温干燥;得到的固体垃圾为包括有木料木屑、布料布屑、细碎橡胶、塑料及砖头石头等的混合物,在高温条件下经两次破碎本发明在最大程度上解决了垃圾处理问题,再加高温制作过程,制备的材料耐高温、密度高,耐磨性好,承受力强,可广泛应用于家具制造业和建筑业,具有广阔的市场前景。
  • 利用垃圾制备复合材料及其方法
  • [实用新型]一种固体蓄热供热装置-CN202223226346.2有效
  • 刘越;丑鹏;徐立军;密路祥;李永祥;王博 - 新疆鹏煜能源科技集团有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-03-28 - F22B1/02
  • 本实用新型涉及热能动力工程和自动化控制技术领域,公开了一种固体蓄热供热装置,包括:控制器、蒸汽发生器与将电能转化为热能的固体蓄热体,固体蓄热体与高压电源连接,固体蓄热体上设有进风口与出风口,出风口与热风管道相连,热风管道的末端连接在进风口上并形成闭合回路;热风管道上依次连接有第一高温风阀、第二高温风阀、换热器与第三高温离心风机,换热器上设有冷水入口与热水出口。本装置将电能转化为热能,热能经过风流带走热量,用于蒸汽发生器产生高温蒸汽以及使用换热器产生供暖热水,实现了能源的高效利用;同时,采用固体蓄热装置为热源,减少了传统燃煤造成的环境污染,是解决工业生产所需热蒸汽
  • 一种固体蓄热供热装置
  • [发明专利]一种DC-SOFC单电池性能测试装置-CN202210850072.X在审
  • 杨成;张振;彭翠娜 - 济南大学
  • 2022-07-19 - 2022-11-22 - G01R31/378
  • 本申请属于燃料电池的测试领域,具体为一种DC‑SOFC单电池性能测试装置,包括装置本体,所述装置本体的外部设有程序控制高温炉,所述装置本体的中心位置设有用于放置固体燃料的耐高温陶瓷管,所述耐高温陶瓷管的顶部穿过装置本体的顶部,所述耐高温陶瓷管的底部设有单电池,单电池的正负极上均连接有导线,所述单电池的正下方设有阴极空气导管,所述阴极空气导管穿过装置本体的顶部。通过设有阴极空气导管,其目的是与耐高温陶瓷管内的固体燃料在程序控制高温炉的加热高温下发生氧化还原反应产生电信号。本申请能实现固体氧化物燃料单电池的快速检测;本申请构造简单,组装方便,易于操作,能够大大节约科研成本。
  • 一种dcsofc电池性能测试装置
  • [发明专利]一种水热碳化协同有机固废高温发酵减少碳排放的方法-CN202110900594.1有效
  • 张庆军;朱彤;王有昭;肖清祥;安宁 - 东北大学
  • 2021-08-06 - 2022-09-02 - C05G1/00
  • 本发明公开了一种水热碳化协同有机固废高温发酵减少碳排放的方法,属于固废处理技术领域,所述方法包括以下步骤:对固体废弃物进行水热反应,得到生物炭;向固体废弃物中加入高温菌剂、膨松剂及生物炭得到混合发酵物料A,进行高温发酵得到发酵腐熟料;向固体废弃物中加入发酵腐熟料及生物炭,得到混合发酵物料B,进行高温发酵得到最终发酵产物;本发明利用高温菌较强的难降解有机物代谢能力,成功将腐熟料进行大比例返混,同步实现高温菌接种并替代膨松剂,减少了辅料添加;本发明充分发挥了水热碳化与高温发酵的协同优势,较好的保留废弃物中的N、P等作物生长所需要的营养物质,增加了地球碳汇,大大减少了碳排放。
  • 一种碳化协同有机高温发酵减少排放方法

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