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]一种判断阴极短路方式的方法及系统-CN201910144455.3有效
  • 铁军;蒙毅;赵仁涛;郑文堂;曾箐雨 - 北方工业大学
  • 2019-02-27 - 2020-12-08 - G01R31/52
  • 本发明公开了一种判断阴极短路方式的方法及系统。该方法包括:连续测量阴极电流;根据测量得到的阴极电流构建电流随时间变化的线性模型;根据线性模型判断阴极是否发生短路,得到第一判断结果;若第一判断结果表示阴极发生短路,计算线性模型的残差标准差;判断残差标准差是否大于设定残差标准差阈值,得到第二判断结果;若第二判断结果表示残差标准差大于设定残差标准差阈值,则确定短路是由于阴极表面粒子接触阳极引起的;若第二判断结果表示残差标准差不大于设定残差标准差阈值,则确定短路是由于阴极与阳极搭接引起本发明能够诊断出引起阴极短路的原因,进而,避免持续的短路电流损失。
  • 一种判断阴极短路方式方法系统
  • [实用新型]一种新型铝电解槽阴极结构-CN202320596638.0有效
  • 宁俊傑 - 宁俊傑
  • 2023-03-23 - 2023-07-07 - C25C3/08
  • 本实用新型公开了一种新型铝电解槽阴极结构,包括:由上至下设置的阳极导杆、钢爪、阳极碳块、电解质液、铝液、电解槽阴极,所述电解槽阴极内包裹有至少两个铜板,所述铜板底部分布有若干铜柱,所述电解槽阴极左端铜板和/或右端铜板分别连接有导线,所述导线延伸至电解槽阴极的外部;采用上述技术方案,当电流流入电解槽阴极后,通过电解槽阴极内置铜板、并经铜板低部设置若干铜柱以及设置多条与铜柱连接的导线,使得电流均匀分布,以及实现电流分流引导电流方向作用,降低铝电解生产电耗,实现电能最大效能,达到节能降耗的目的,又保证内部均衡,提升电解槽阴极电解效率以及使用寿命。
  • 一种新型电解槽阴极结构
  • [实用新型]一种降低铝电解槽铝液中水平电流的结构-CN200820012061.X无效
  • 杨晓东;刘雅锋;周东方 - 沈阳铝镁设计研究院
  • 2008-04-10 - 2009-01-21 - C25C3/10
  • 本实用新型公开了涉及霍尔-埃鲁电解法生产原铝技术以及实施该工业生产方法的设备铝电解槽,具体地说,本实用新型涉及一种降低铝电解槽铝液中水平电流的结构。它是在阴极炭块(1)下部扎固或浇铸至少一根阴极钢棒(3),阴极炭块(1)下部铺设至少一块导电板或导电棒(5),导电板或导电棒(5)与阴极炭块(1)中的阴极钢棒(3)部分连接,电流通过导电板或导电棒(5)和阴极钢棒(3),从电解槽的侧面引出。本实用新型在不改变阴极出电方式的条件下,显著降低了铝液中的水平电流阴极电流分布更加均匀,提高了电解槽的稳定性,延长了槽寿命,电解槽更容易操作和管理。
  • 一种降低电解槽铝液中水平电流结构
  • [发明专利]电解槽阴极导电熔池结构及构造方法-CN201410091500.0在审
  • 高德金;高伟 - 高伟
  • 2014-03-06 - 2015-09-09 - C25C3/08
  • 一种铝电解槽阴极内衬导电熔池结构及构造方法主要用于铝电解槽阴极导电结构即铝电解槽阴极内衬的砌筑构造,其特征是:在阴极炭块钢棒组的阴极钢棒上设置有分段隔筋,将阴极钢棒侧壁与阴极炭块凹槽内壁之间的导电填充料缝隙,分为几个相对独立的填充区间段,用调整捣固糊料扎实密度,或调整捣固糊料成分,或导电填充物料性能的方法,获得设定阴极炭块上表面期望电阻值,并在此基础上,将阴极炭块钢棒组砌筑于铝电解槽阴极导电结构中,用调整改进整体阴极阴极某处的电流密度分布的方法,来改善相应处铝液中的电流密度,以减少或平衡阴极大母线电流磁场对电解槽内铝液磁旋流干涉影响实现电解槽阴极内衬导电熔池结构的优化设计与构造。
  • 电解槽阴极导电熔池结构构造方法
  • [发明专利]一种自发电微电流有机物降解装置及其应用-CN201710207129.3在审
  • 陈建孟;王家德;成卓韦;於建明 - 浙江工业大学
  • 2017-03-31 - 2017-07-14 - C02F3/30
  • 本发明公开了一种自发电微电流有机物降解装置及其应用,所述装置分为微电流产生区和微电流强化微生物降解区;所述微电流产生区与微电流强化微生物降解区通过单向阀连接;所述微电流产生区为厌氧密闭区域并设置进水口,以包埋厌氧微生物的碳布为阳极,采用空气阴极;所述微电流强化微生物降解区为好氧开放区域并设置出水口,以固定好氧微生物的钛网为阳极,以钛棒为阴极,并设置搅拌装置;所述微电流产生区的阳极与微电流强化微生物降解区的阳极通过导线连接,所述微电流产生区的阴极与微电流强化微生物降解区的阴极通过导线连接,所述搅拌装置通过导线分别与连接两个阴极和两个阳极的导线连接。
  • 一种发电电流有机物降解装置及其应用
  • [发明专利]草酸电解还原制备乙醛酸的方法-CN01105991.5无效
  • 张新胜;戴迎春;陈银生;袁渭康 - 华东理工大学
  • 2001-04-17 - 2004-02-04 - C25B3/04
  • 草酸电解制备乙醛酸的方法,采用一种具有固定床阴极的电解槽阴极厚度4~50毫米,并在变电流的条件下进行草酸的阴极还原。所说的方法在提高输入电流从而提高电解槽的生产能力的同时,通过增加电极面积降低电极实际电流密度从而保证电解过程有较高的电流效率和乙醛酸化学选择性。整个电解可以在较大的表观电流密度而较小的实际电流密度下进行,平均表观电流密度最高可达5000安培/米2,最优平均电流密度2000~4500安培/米2从而满足了草酸阴极还原反应的特点,其电流效率和乙醛酸化学选择性分别达到85%和95%。
  • 草酸电解还原制备乙醛酸方法
  • [发明专利]平面背栅电子管和集成电路及其制作方法-CN202310367104.5在审
  • 王跃林;叶秋枫 - 绍兴文理学院
  • 2023-04-07 - 2023-08-25 - H01L29/78
  • 本发明提供一种平面背栅电子管,包括自下而上依次堆叠而形成隔离岛的背栅层、背栅绝缘层和下阴极层;隔离岛上设有栅极、阴极和阳极,栅极贯穿背栅绝缘层来与背栅层电接触;阴极与下阴极层电接触,且阳极与下阴极层通过空气层间隔开本发明的平面背栅电子管通过调节栅极电压可以改变阴极的电子浓度,从而调控阴极的场发射电流,达到栅调控阳极电流的目的,实现放大功能。由于该结构的栅极可以以较低的电压调控阴极电子的浓度,达到以较低的电压高效调制阳极电流的目的,因此,有较大的跨导。此外,栅极与阴极之间有绝缘层,与阳极之间设有绝缘层和空气层,因此栅极电流几乎为零,可以避免漏电。
  • 平面电子管集成电路及其制作方法
  • [发明专利]一种集成门极换流晶闸管-CN201710131429.8有效
  • 唐龙谷;刘可安;陈芳林;陈勇民;郭润庆;高建宁 - 株洲中车时代电气股份有限公司
  • 2017-03-07 - 2020-04-21 - H01L29/417
  • 本发明公开了一种集成门极换流晶闸管,包括门极电极和多个环绕门极电极设置的阴极梳条结构,阴极梳条结构包括至少两层台阶的门阴极结,门阴极结的最低层台阶设置在阴极梳条结构的P区内,最低层台阶的宽度随着与门极电极的间距增加而减少所述集成门极换流晶闸管,通过在阴极梳条结构设置至少两层台阶的门阴极结,门阴极结的最低层台阶设置在阴极梳条结构的P区内形成深台阶,并且最低层台阶的宽度随着与门极电极的间距增加而减少,使得稳态时电流密度分布满足离门极电极越近电流密度越大,关断时电流快速从距离门极电极近的梳条抽取出去,减少关断延迟转移到边缘梳条的电流,避免了关断过程中损耗集中于边缘梳条,提高了可靠性。
  • 一种集成换流晶闸管
  • [实用新型]一种燃料电池水平衡测试设备-CN201921203571.X有效
  • 李红信;郝义国;刘超 - 武汉中极氢能产业创新中心有限公司
  • 2019-07-29 - 2020-05-22 - H01M8/04492
  • 本实用新型提供一种燃料电池水平衡测试设备,包括阳极出口露点测量装置、阴极出口露点测量装置、阳极加热装置、阴极加热装置、阳极加湿器、阴极加湿器、阳极入口露点测量装置、阴极入口露点测量装置以及电流测量装置;阳极(阴极)出口露点测量装置用于测量排出的氢气(空气)的湿度,阳极(阴极)加热装置用于使从阳极(阴极)排气口排出的水气化;阳极(阴极)加湿器用于对导入的氢气(空气)加湿,阳极(阴极)入口露点测量装置用于测量加湿后的氢气(空气)的湿度,电流测量装置用于测量电堆内电化学反应的电流大小。
  • 一种燃料电池水平衡测试设备

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