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]一种箱式萃取生产线-CN202120146299.7有效
  • 沈福昌;沈建东;沈世金;张利 - 泰兴市福昌环保科技有限公司
  • 2021-01-20 - 2021-09-17 - C22B3/02
  • 本实用新型公开了一种箱式萃取生产线,包括依次设置的皂化模块、萃取模块、洗涤模块、反萃模块和洗铁模块;所述萃取模块、洗涤模块和反萃模块均包括全界面反应槽;所述全界面反应槽包括全界面反应器以及与全界面反应器连通的全界面槽体;采用全界面反应器萃取,全界面反应反应管体对流动中的反应相进行反应,全界面反应器通过混合单元改变反应相的流动方向,使其混合更加均匀,稳态、瞬态条件下两相流的相界面微观上形成“全界面”接触反应的结构特性,快速进行界面反应,充分混合、反应、传质后,进行澄清分相,减少了相间离子迁移过程,减少了反应时间,也大大减小了设备体积,降低了设备安装难度。
  • 一种箱式萃取生产线
  • [发明专利]电池界面反应电压修正方法、装置、可读介质及电子设备-CN202310623261.8在审
  • 李屹罡 - 广州汽车集团股份有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-08-29 - G01R31/367
  • 本申请的实施例提供了一种电池界面反应电压修正方法、装置、可读介质及电子设备。该电池界面反应电压修正方法包括:获取线性化的界面反应电压,界面反应电压为电池中活性物质与电解液之间的反应电压;将线性化的界面反应电压转化为中间变量,并根据中间变量与修正系数之间的映射关系确定修正系数;根据修正系数对线性化的界面反应电压进行修正,得到修正后的界面反应电压。本申请实施例的技术方案通过将线性化的界面反应电压转化为中间变量,并根据中间变量与修正系数之间的映射关系确定修正系数,通过修正系数对线性化的界面反应电压进行修正,以减少与真实的界面反应电压之间的误差,从而使得到界面反应电压更加准确
  • 电池界面反应电压修正方法装置可读介质电子设备
  • [实用新型]一种异丙醇胺的合成系统-CN202220162779.7有效
  • 姜国新;宋立新;孟启贵;刘志臣;姜亦雷;苗志强 - 华峰集团上海工程有限公司
  • 2022-01-21 - 2022-07-05 - B01J19/00
  • 一种异丙醇胺的合成系统,包括第一混合器、微界面反应装置,微界面反应装置的数量至少为两个,包括微界面反应器、阀门,阀门位于微界面反应器的上游,至少两个微界面反应装置通过串联相连,上游端的微界面反应器的进料口通过第一管路与液氨源相连,位于上游的微界面反应器的出料口通过第二管路连接在位于下游的微界面反应器和阀门之间,各微界面反应装置的阀门进口均与环氧丙烷源相连,第一混合器的进料口与催化剂源、液氨源相连,且其出料口通过第三管路连接在上游端的微界面反应器和阀门之间
  • 一种异丙醇合成系统
  • [发明专利]产热功率预测方法、装置、计算机设备和存储介质-CN202210788299.6有效
  • 王昱;冯旭宁;王莉;欧阳明高 - 清华大学
  • 2022-07-06 - 2023-05-16 - G06F30/20
  • 所述方法包括:获取目标电池的当前温度和工作电流强度;根据当前温度和最大额定电容量,确定电极界面热副反应的第一电流强度;根据工作电流强度和电极界面电‑热反应耦合系数,确定电极界面电化学反应对应的干扰电流强度;干扰电流强度表示参与电极界面电化学反应的带电粒子中可参与电极界面热副反应的带电粒子对应的电流强度;根据第一电流强度和干扰电流强度,预测电极界面热副反应的第二电流强度;根据第二电流强度、最大额定电容量和电极界面热副反应反应焓,计算电极界面热副反应的产热功率。采用本方法能够提高电极界面热副反应产热功率的预测准确度。
  • 功率预测方法装置计算机设备存储介质
  • [发明专利]一种全界面反应器及全界面高效萃取方法-CN202110072820.1有效
  • 沈福昌;沈建东;沈世金;张利 - 泰兴市福昌环保科技有限公司
  • 2021-01-20 - 2022-09-16 - B01J19/00
  • 本发明公开了一种全界面反应器及全界面高效萃取方法,其中全界面反应器包括依次连通的预混合模块、多相反应模块和延续反应模块;所述多相反应模块包括反应管体;所述反应管体包括预混区和全混区;所述全混区内沿反应管体方向设有若干个改变反应相流动方向的混合单元;所述全混区末端连通延续反应模块的进口端。本发明的反应管体对流动中的反应相进行反应,采用混合单元改变反应相的流动方向,使其混合更加均匀,稳态、瞬态条件下两相流的相界面微观上形成“全界面”接触反应的结构特性,快速进行界面反应,充分混合、反应、传质后,进行澄清分相,减少了相间离子迁移过程,减少了反应时间,也大大减小了设备体积,降低了设备安装难度。
  • 一种界面反应器高效萃取方法

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