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]一种改善氨纶长丝强力的加工方法-CN201910423615.8有效
  • 徐卫林;周思婕;付专;毛云山;王运利;夏良君 - 武汉纺织大学
  • 2019-05-21 - 2021-08-31 - D06B3/04
  • 本发明涉及一种改善氨纶长丝强力的加工方法。本发明首先将聚乙烯醇溶于水中在一定条件下制成浆液,然后将弹性氨纶丝进行预牵伸后,将氨纶丝在浆槽中浸渍,对其进行湿热加工处理,过压辊后焙烘,使得聚乙烯醇固化成膜,然后将氨纶长丝置于水中进行洗涤,得到强力改善的氨纶长丝本发明所述的湿热加工方法操作简单、原料成本低,加工处理耗时短,能在普通浆纱机上完成对弹性氨纶丝的加工处理,同时改善氨纶丝的弹力不匀和强力损失而引起的张力不匀对后续加工带来的不良影响。
  • 一种改善长丝强力加工方法
  • [发明专利]一种圆编机加工专用机的轴转单元-CN201910487710.4有效
  • 黄新疆;郭文章 - 福建省汇隆数控科技有限公司
  • 2019-06-05 - 2021-03-26 - B23Q1/25
  • 本发明涉及一种圆编机加工专用机的轴转单元。采用的技术方案是:包括安装架、驱动部、螺栓、运动底座、刀头安装部、球铰接头电伸缩杆。本发明通过双电机及锥齿轮和双面齿盘的配合,实现对输出转轴的自转和公转之间的自由的运动切换,由此轴转单元驱动的刀具将有更多的运动自由度,同时通过电伸缩杆的配合可实现对刀具小角度范围的调整,从而使刀具的可加工角度更加全面,可整体提升刀具能够满足的加工位置和加工角度的范围,提升整个设备的加工能力,而整个装置结构简单,控制方便,使圆编机及相似部件的加工更加简单高效。
  • 一种圆编机加工专用单元
  • [发明专利]一种用于包装纸箱回收的加工设备-CN202011067638.9有效
  • 朱梁帅;朱蓉 - 朱蓉
  • 2020-10-06 - 2021-10-26 - B02C4/08
  • 本发明提出了一种用于包装纸箱回收的加工设备,包括压型装置和下料装置;所述压型装置包括旋转输送单元和压型单元,所述旋转输送单元用于将纸料输送至压型单元所在位置,以及将压型单元压型处理后的物料输送至下料装置所在位置本发明实施例公开的用于包装纸箱回收的加工设备,结构紧凑,可实现压型和下料等加工,取消了传统的手工加工方式,采用了自动化加工作业,各道工序可同时进行,大幅度的提高了加工效率以及降低人力作业成本,尤其适合工厂化的连续作业
  • 一种用于包装纸箱回收加工设备
  • [发明专利]一种汽车轮胎废弃后环保处理设备及环保处理工艺-CN202010655594.5有效
  • 林超;蒋贤龙 - 江苏科华新材料有限公司
  • 2020-07-09 - 2021-12-07 - B26D1/18
  • 本发明提供的一种汽车轮胎废弃后环保处理设备及环保处理工艺,包括加工机架、切割单元和传动单元,所述加工机架上端左侧开设有滑动槽,切割单元滑动连接在滑动槽内,传动单元设置在加工机架的上端右侧;本发明在传动单元的基础上增加了支撑支链,当加工废弃轮胎时,支撑支链可以通过传动单元将废弃轮胎进行周向支撑,从而对轮胎进行固定,从而降低安全隐患以及减少不必要的二次加工。本发明增加了切割单元,加工废弃轮胎时,切割单元配合传动电机对废弃轮胎进行周向环形切割,以将废弃轮胎环保处理,从而提高工作效率。
  • 一种汽车轮胎废弃环保处理设备工艺
  • [发明专利]一种在透明材料表面和内部制备镂空结构的方法-CN202010082069.9有效
  • 孙洪波;樊华;陈岐岱 - 吉林大学
  • 2020-02-07 - 2021-07-27 - B23K26/362
  • 本发明公开了一种在透明材料表面和内部制备镂空结构的方法,属于飞秒激光微纳加工技术领域,本发明通过精确的控制偏振和加工功率,使用飞秒激光直写方式在透明材料内部直写精度为百纳米的改性区域,随后使用机械/离子束减薄的方式将透明材料的表面减薄至加工区域位置(表面加工),最后使用湿法刻蚀工艺对材料进行刻蚀,最终实现了具有高精度、任意图案化结构的百纳米精度的镂空结构的制备。本发明的方法在无真空环境下可以实现多种常见的透明材料的高效高精度加工,解决了现有技术中对环境要求比较高,加工效率较低的问题。
  • 一种透明材料表面内部制备镂空结构方法

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