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]基于液体自身微循环的气体传热传质方法-CN200410015955.0无效
  • 袁一军;沃尔特·阿尔伯斯;叶立英 - 袁一军
  • 2004-01-15 - 2004-12-29 - F28C3/06
  • 本发明公开了一种基于液体自身微循环的气体传热传质方法。两股或多股以上气体的传热、传质或同时传热传质是通过传热传质壁中的液体循环实现的。两股或两股以上的气体的传热、传质或同时传热传质,是基于无数个的传热和、或传质来实现的,是由气体、传热传质壁和液体元组成的,的传热和、或传质是指液体在传热传质壁的一侧接受热量和、或物质,通过液体的自身微循环,在传热传质壁的另一侧释放热量和、或物质;或者指通过液体自身微循环,液体在传热传质壁的一侧接受热量、释放物质,在传热传质壁的另一侧接受物质、释放热量。
  • 基于热质微元液体自身微循环气体传热传质方法
  • [发明专利]一种系统-CN202010031143.4有效
  • 巫江虹;陈锦鹏 - 华南理工大学
  • 2020-01-13 - 2021-05-14 - F25B21/00
  • 本发明公开了一种系统,包括:沿圆周方向设置有多个第一通孔的中间盘,所述第一通孔内放置有导热润滑块;器,设置在中间盘的两端面且能相对中间盘转动,各所述器包括多个沿器的圆周方向布置的磁热性材料,所述磁热性材料和器之间设有驱使磁热性材料沿轴向方向移动的回器床层自调节部件。本发明通过回器床层自调节部件驱使磁热性材料沿轴向方向移动,使得系统在竖直安装运行的情况下,器内的磁热性材料能时刻与中间盘的导热润滑块紧密接触,保证回热效率。
  • 一种微元回热系统
  • [发明专利]一种用于室温磁制冷的径向系统及制冷方法-CN202010030856.9在审
  • 巫江虹;张尧康 - 华南理工大学
  • 2020-01-13 - 2020-05-19 - F25B21/00
  • 本发明公开了一种用于室温磁制冷的径向系统及制冷方法,其中,一种用于室温磁制冷的径向系统,包括电机与传动装置、径向装置、冷端换热器和端换热器,径向装置包括具有圆柱环导轨和导热块的中间润滑导热模块、外磁制冷回器、内磁制冷回器、外磁铁组和内磁铁组,内磁制冷回器的转向与外磁制冷回器的转向相反;外磁铁组和内磁铁组的交叠区形成径向装置的放热区,外磁铁组和内磁铁组的无交叠区形成径向装置的吸热区本发明让热量自发地从处在磁场中的高温磁热性工质沿径向向磁场外的低温磁热性工质进行传递,实现了温差驱动下的自回,回损失小,回热效率高,运行频率高。
  • 一种用于室温制冷径向微元回热系统方法
  • [发明专利]逆流式回器热力仿真方法-CN201910822282.6有效
  • 尹钊;张华良;王少林;周桥;孙文超;高庆;谭春青 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2019-08-30 - 2023-04-18 - G06F30/20
  • 一种逆流式回器热力仿真方法,该方法适用于逆流式的气‑气换且无相变回器热力性能仿真,该方法包括以下步骤:根据回器结构计算回器冷、侧换面积,获得回器冷、侧换系数变化规律,给定回器换数量初值,对每一换进行换分析,建立所有换换热线性方程组,求解换热线性方程组,迭代求解获得满足换精度要求的数量,从而得到回器冷、侧温度分布,实现回器热力仿真。本发明提出的基于多换矩阵分析的逆流式回器热力仿真方法,可考虑回器几何结构对换热性能的影响,不仅能实现回器稳态与非稳态热力性能仿真,且具备较高的仿真速度与精度。
  • 逆流式回热器热力仿真方法
  • [发明专利]一种长循环寿命锂蓄电池用三正极材料及其制备方法-CN201911048420.6有效
  • 许晓雄;刘冀鹏;张永龙 - 浙江锋锂新能源科技有限公司
  • 2019-10-31 - 2021-08-10 - H01M4/36
  • 本发明涉及三正极材料,公开了一种长循环寿命锂蓄电池用三正极材料及其制备方法,其以氧化铝前驱体溶液作为壳层中氧化铝的来源,氧化铝前驱体溶液加入三材料和无机固态电解晶,再加入氨水、加热搅拌形成凝胶,再进一步烧结后得到三正极材料的粉体,其颗粒包括内核和壳层,内核为镍钴锰三材料,壳层由氧化铝和无机固态电解晶混合而成;无机固态电解晶嵌合固定于氧化铝中,且单独或组合形成离子导通通道;离子导通通道连通壳层的外表面和内核的外表面;本申请三正极材料电导性能好,且在锂蓄电池中制成正极使用时,提高混合固液电解锂蓄电池和全固态锂蓄电池的循环性能、倍率性能和安全性能。
  • 一种循环寿命蓄电池三元正极材料及其制备方法

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