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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
181 一种磁性蓄冷材料 CN201410049549.X 2014-02-13 CN103773995B 2017-09-15 叶荣昌; 贾远航; 龙毅
发明提供了一种低温制冷机用HoCu2‑xNix系列磁性蓄冷材料,该磁性蓄冷材料在10‑40K温区内具有较大的体积比热,且比热峰宽度较大,可以替代Pb作为10‑40K温区蓄冷材料使用。HoCu2‑xNix系列磁性蓄冷材料的显著特性是比热峰位置及峰值大小可通过控制Ni的含量加以调整,当Ni的添加比例x=0.4时,材料的在20.2K出现比热峰,比热峰值为0.95J/cm3K。HoCu2‑xNix系列磁性蓄冷材料可以采用机械破碎法直接将铸锭加工成颗粒状材料使用,也可以采用熔体雾化法或旋转电极法加工成球形颗粒状材料使用,其最佳使用形态为0.154~0.30mm的球形颗粒。
182 一种自动控制热塑性物件之间熔合过程的方法 CN94116323.7 1994-10-11 CN1057958C 2000-11-01 熊谷胜
一种自动控制热塑性树脂物件熔合过程的方法是逐步地完成的。为把树脂相对的表面熔合在一起,响应于起始信号,把电流供给电阻器。当功率增加到给定电平时,计算电阻器的电特性,并由对电阻器的通-断控制,来计算树脂的比热。再根据电特性和比热,逐步增加功率,并由进一步的通-断控制,确定每一阶段内的电特性和比热的变化系数。最后,当比热的变化系数达到或小于给定值时,就停止增加功率,但仍继续通-断控制,直到比热等于或小于预定值时,才停止供给功率,从而为把包括任何类型的热塑性树脂的任何物件准确熔合在一起,建立一个最佳的工作条件。
183 一种自动控制热塑物件之间熔合过程的方法 CN94116323.7 1994-10-11 CN1120490A 1996-04-17 熊谷胜
一种自动控制热塑树脂物件熔合过程的方法是分段完成的。为把树脂相对的表面熔合在一起,响应于起始信号,把电流供给电阻器。当功率增加到给定电平时,计算电阻器的电特性,并由对电阻器的通-断控制,来计算树脂的比热。再根据电特性和比热,逐级增加功率,并由进一步的通-断控制,确定每一阶段上的电特性和比热的变化系数。最后,当比热的变化系数达到或小于给定值时,就停止增加功率,但仍继续通-断控制,直到比热等于或小于预定值时,才停止供给功率,从而为把包括任何类型的热塑树脂的任何物件准确熔合在一起,建立一个最佳的工作条件。
184 一种混凝土比热容的计算方法 CN201610382420.X 2016-06-01 CN105784766B 2018-12-21 李顺群; 胡铁鑫; 张亚歌; 柯杨; 杨卫红; 陈之祥; 张勋程
发明公开了一种混凝土比热容的计算方法,其步骤如下:确定待测混凝土试的总质量,获得混凝土的配合比;确定、粗骨料、细骨料和水泥石的比热;在常温常压下,利用混凝土的配合比制备一个混凝土试块;除去制备的混凝土试块中的水的质量,测得烘干后的质量;获得制备的混凝土试块水泥石的质量;获得待测混凝土试块中空隙水的质量,求出烘干后待测混凝土试块中的粗骨料、细骨料和水泥石的质量;将空隙水、粗骨料、细骨料和水泥石的质量分别乘以各自的比热,得到待测混凝土的比热。本发明可以根据混凝土配合比能快速计算出混凝土的比热,避免了利用试验仪器测定混凝土比热的复杂操作和计算误差,为混凝土比热的计算提供了一种经济科学的方法。
185 服务器室用空调系统及空调控制方法 CN201210223790.0 2012-06-28 CN102853484A 2013-01-02 大谷秀吉; 木下朋行; 花田雄一; 高木康夫; 村山大; 高桥康文; 森本博之
空调控制内容设定部导入从空调控制对象的服务器室流出的回及室外空气的至少一方,并设定生成预先设定的进气温度目标范围、进气绝对湿度目标范围及进气相对湿度目标范围内的状态即目标状态的进气的空调控制内容。此时,在室外空气的绝对湿度小于等于进气绝对湿度目标范围的上限值、室外空气的相对湿度超过进气相对湿度目标范围的上限值及所述室外空气的比热含量大于等于与目标状态中相应的预先设定的第一比热含量、并且回风的比热含量大于等于第一比热含量时,或者在混合了室外空气和回风的进气超过所述进气相对湿度目标范围的上限值时,切换目标值,设定生成与比第一比热含量高的第二比热含量相应的状态的进气的空调控制内容。
186 蜂窝结构体 CN200880019832.0 2008-05-20 CN101678348A 2010-03-24 大野一茂; 国枝雅文; 井户贵彦
发明提供一种蜂窝结构体,其外周上具有涂层,所述蜂窝结构体具有包含无机颗粒和无机粘结剂的蜂窝单元,在所述蜂窝单元中,沿长度方向隔着间壁并列设置了多个贯穿孔,其中,所述涂层的比热容量与所述蜂窝单元的比热容量之比值是1.0以下。
187 一种混凝土比热容的计算方法 CN201610382420.X 2016-06-01 CN105784766A 2016-07-20 李顺群; 胡铁鑫; 张亚歌; 柯杨; 杨卫红; 陈之祥; 张勋程
发明公开了一种混凝土比热容的计算方法,其步骤如下:确定待测混凝土试的总质量,获得混凝土的配合比;确定、粗骨料、细骨料和水泥石的比热;在常温常压下,利用混凝土的配合比制备一个混凝土试块;除去制备的混凝土试块中的水的质量,测得烘干后的质量;获得制备的混凝土试块水泥石的质量;获得待测混凝土试块中空隙水的质量,求出烘干后待测混凝土试块中的粗骨料、细骨料和水泥石的质量;将空隙水、粗骨料、细骨料和水泥石的质量分别乘以各自的比热,得到待测混凝土的比热。本发明可以根据混凝土配合比能快速计算出混凝土的比热,避免了利用试验仪器测定混凝土比热的复杂操作和计算误差,为混凝土比热的计算提供了一种经济科学的方法。
188 蜂窝结构体 CN200880019832.0 2008-05-20 CN101678348B 2012-07-18 大野一茂; 国枝雅文; 井户贵彦
发明提供一种蜂窝结构体,其外周上具有涂层,所述蜂窝结构体具有包含无机颗粒和无机粘结剂的蜂窝单元,在所述蜂窝单元中,沿长度方向隔着间壁并列设置了多个贯穿孔,其中,所述涂层的比热容量与所述蜂窝单元的比热容量之比值是1.0以下。
189 一种储热式太阳能空气集热器 CN201310529966.X 2013-11-01 CN103557608A 2014-02-05 韩芳; 杨智涛; 郭文涛
一种储热式太阳能空气集热器包括外壳体、保温隔热层、透明盖板、金属网吸热体、储热物质流道,以及空气进口和出口,所述金属网吸热体置于集热器壳体内与透明盖板相对的底部保温隔热层上,所述储热物质流道内灌注的是高比热储热材料;金属网吸热体吸收太热能将集热器壳体内的空气加热,同时也将储热物质流道内的高比热储热材料加热,高比热储热材料将其吸收的热储存起来,当没有太阳光照射的时候,由于集热器壳体内的温度下降,高比热储热材料开始不断释放热量,可以继续对集热器壳体内的空气进行加热,延长了集热器的工作时间。
190 系统 CN201210120871.8 2012-04-23 CN102759216A 2012-10-31 渡边直树; 西泽一敏; 八束真一; 守本刚
在一种磁系统(30)中,其中热传输介质(42)由容纳在磁热泵装置(30A)中的磁热效应材料(26)加热或冷却。具有高于热传输介质(42)的导热系数的导热系数的材料(40),或具有高于热传输介质(42)的比热或容积比热的比热或容积比热的材料(40)混合在热传输介质(42)中。从而增加热传输介质(42)的导热系数,以增强磁热泵系统(30)的加热和/或冷却性能。
191 用于汽油发动机活塞及其制造方法、汽油发动机 CN202311129977.9 2023-09-01 CN117307350A 2023-12-29 邱劲草; 胡文青; 王立新; 杜佳; 王明星; 刘雨
申请提供用于汽油发动机活塞及其制造方法、汽油发动机。该用于汽油发动机的活塞包括:活塞本体,其包括面朝燃烧室的第一表面,其中,活塞本体具有第一导热系数和第一体积比热;涂层,其布置在第一表面上,其中,涂层具有第二导热系数和第二体积比热;并且其中,第二导热系数小于或等于第一导热系数的1%,并且第二体积比热小于或等于第一体积比热的125%。本申请的用于汽油发动机的活塞及其制造方法、汽油发动机具有简单可靠、应用方便、性能好等优点。
192 改善3D印刷中制造的塑料零件中的跨道粘附和聚结 CN201780089304.1 2017-12-13 CN110520273A 2019-11-29 N.崔特; D.博纳基
本公开描述一种用于增材制造的组合物,所述组合物含有热塑性聚合物和能够相对于所述热塑性聚合物的比热降低所述组合物的比热的矿物质添加剂。所述组合物中所述矿物质添加剂的比例可以设定成使得所述组合物的比热等于或小于所述热塑性聚合物的比热的95%;并且所述组合物可呈长丝、棒、丸粒或颗粒状。本文公开的组合物可适于充当适合通过材料挤出执行增材制造的组合物。本文还公开了增材制造方法以及用于生产用于熔融长丝制造的组合物。
193 蒸汽涡轮设备、具备该蒸汽涡轮设备的联合循环设备、及蒸汽涡轮设备的运转方法 CN201580075272.0 2015-02-06 CN107208499B 2019-06-18 上地英之; 椙下秀昭; 冈雄一
锅炉(20)具有:利用加热流体将流入的加热成定压比热为极大的定压比热极大温度以上的一个以上的蒸发器(22、26);利用加热流体将从锅炉(20)流出的蒸汽加热的一个以上的再热器(31)。向低压蒸汽涡轮(43)供给蒸汽的全部的再热器(31)仅配置在高压蒸发器(26)的下游侧。全部的再热器(31)将包含通过了从高压蒸发器(26)被供给蒸汽的高压蒸汽涡轮(41)的蒸汽且温度比高压蒸发器(26)的定压比热极大温度低的再热用蒸汽(FRHS)加热至小于该定压比热极大温度。
194 系统 CN201210120871.8 2012-04-23 CN102759216B 2015-03-11 渡边直树; 西泽一敏; 八束真一; 守本刚
在一种磁系统(30)中,其中热传输介质(42)由容纳在磁热泵装置(30A)中的磁热效应材料(26)加热或冷却。具有高于热传输介质(42)的导热系数的导热系数的材料(40),或具有高于热传输介质(42)的比热或容积比热的比热或容积比热的材料(40)混合在热传输介质(42)中。从而增加热传输介质(42)的导热系数,以增强磁热泵系统(30)的加热和/或冷却性能。
195 保温菜盘 CN201010545554.1 2010-11-16 CN102462304A 2012-05-23 陈非
在现有菜盘(1)的中间加入比热较大的液体(2)在菜常时间放置时缓慢放热,使菜能保持温度时间延长。
196 基于热成像的异质结热物理性质测量方法和装置 CN202211518165.9 2022-11-29 CN116242876A 2023-06-09 曹炳阳; 刘智珂
发明提供一种基于热成像的异质结热物理性质测量方法和装置,包括:基于有限元仿真计算,根据第一测试时长内的第Ⅰ变化离散点得到待测异质结样本的基底的热导率;基于有限元仿真计算,根据第二测试时长内的第Ⅰ变化离散点和基底的热导率得到基底的比热;基于有限元仿真计算,根据第三测试时长内的第Ⅱ变化离散点和基底的热导率、比热得到待测异质结样本的界面热阻和薄膜的比热;基于有限元仿真计算,根据第四测试时长内的第Ⅲ变化离散点与界面热阻、薄膜的比热和基底的热导率、比热,得到薄膜的热导率。本发明实现了多个参数的同时测量,提高了测量效率,且利用有限元仿真计算,提高了测量精度
197 房间空调值公式中热物理性质常数取值方法 CN202010512110.1 2020-06-08 CN111637599A 2020-09-08 孔繁海; 刘健; 王奎; 杨雷; 杜启行; 刘汉阳; 刘晓汉; 李立顺; 刘克林; 郭小峰
发明公开了一种房间空调值公式中热物理性质常数取值方法,对焓值计算公式中的干空气的定压比热容、蒸气的定压比热容和水的汽化潜热等三个重要过程量取值方法进行分析研究,用实测值代入相应公式计算所得的“干空气的定压比热容、水蒸气的定压比热容和水的汽化潜热”,能够更加真实地反映被测机实际能,更加科学的计算制冷量,比采用固定值能得到更加准确的实验数据。
198 蒸汽涡轮设备、具备该蒸汽涡轮设备的联合循环设备、及蒸汽涡轮设备的运转方法 CN201580075272.0 2015-02-06 CN107208499A 2017-09-26 上地英之; 椙下秀昭; 冈雄一
锅炉(20)具有:利用加热流体将流入的加热成定压比热为极大的定压比热极大温度以上的一个以上的蒸发器(22、26);利用加热流体将从锅炉(20)流出的蒸汽加热的一个以上的再热器(31)。向低压蒸汽涡轮(43)供给蒸汽的全部的再热器(31)仅配置在高压蒸发器(26)的下游侧。全部的再热器(31)将包含通过了从高压蒸发器(26)被供给蒸汽的高压蒸汽涡轮(41)的蒸汽且温度比高压蒸发器(26)的定压比热极大温度低的再热用蒸汽(FRHS)加热至小于该定压比热极大温度。
199 无胶合剂的活性滤材及其制法 CN200410038493.4 2004-04-29 CN1689685A 2005-11-02 陈宏仁
发明涉及一种无胶合剂的活性滤材及其制法,利用不同熔点及比热纤维组成的过滤载体,且使活性碳粒卷绕固着于该过滤载体层上的较低熔点及较低比热的纤维上,因此活性碳不需胶体固着于该过滤载体层上,且因此使过滤材具有较佳的柔性及透气性,并使活性碳粒具有较佳的废物吸附量。
200 一种基于热容量比的排烟温度修正方法及装置 CN202310553804.3 2023-05-16 CN116611231A 2023-08-18 王宏武; 杨荣祖; 刘欢; 谢天; 张奔; 王汀; 于龙文; 翟鹏程; 王耀文
申请提出了一种基于热容量比的排烟温度修正方法及装置,包括:获取空气预热器的漏率、空气侧平均比热、烟气侧平均比热、实际温度数据与设计温度数据;根据漏风率、空气侧平均比热、烟气侧平均比热设计第一系数,根据实际温度数据计算获得实际热容量比,根据设计温度数据获得设计热容量比,根据第一系数与实际温度数据计算获得实际空气预热器效率;基于修正前后传热单元数不变与基于修正后热容量比和设计热容量比相同,获得修正空气预热器效率的第一方程与第二方程;基于第一方程与第二方程,得到修正排烟温度。本申请对排烟温度进行修正后与设计值进行对比,合理、科学、定量的评价锅炉排烟温度的真实平与效果。
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