U.S. Department of Energy

États‑Unis d’Amérique

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Type PI
        Brevet 181
        Marque 48
Juridiction
        États-Unis 222
        International 6
        Canada 1
Date
2025 avril 1
2025 (AACJ) 1
2024 6
2023 12
2022 13
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Classe IPC
B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques 10
B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques 8
B01J 20/22 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance organique 6
G01N 21/00 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de moyens optiques, c.-à-d. en utilisant des ondes submillimétriques, de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette 6
B01D 53/14 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par absorption 5
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Classe NICE
42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception 31
41 - Éducation, divertissements, activités sportives et culturelles 16
35 - Publicité; Affaires commerciales 6
45 - Services juridiques; services de sécurité; services personnels pour individus 5
09 - Appareils et instruments scientifiques et électriques 3
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Statut
En Instance 18
Enregistré / En vigueur 211
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1.

Air-breathing plasma thruster

      
Numéro d'application 18374941
Numéro de brevet 12325537
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2023-09-29
Date de la première publication 2025-04-03
Date d'octroi 2025-06-10
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Raitses, Yevgeny

Abrégé

One or more embodiments relates to an air-breathing plasma thruster including a thruster wall, an anode, a cathode, and at least one ring electrode. The thruster wall defines a cylindrical channel, the cylindrical channel having a first end and an opposing second end in fluid communication with the first end, where the cylindrical channel is adapted to receive incoming airflow. The anode is at the first end of the channel and the cathode is at the second end of the channel opposite the first end. The at least one ring electrode is positioned on the thruster wall.

Classes IPC  ?

  • B64G 1/40 - Aménagements ou adaptations des systèmes de propulsion
  • F03H 1/00 - Utilisation du plasma pour produire une poussée propulsive par réaction

2.

INCORPORATING CONSTRICTION JOSEPHSON JUNCTIONS IN SUPERCONDUCTING QUBITS FOR A SINGLE PATTERNING STEP FABRICATION

      
Numéro d'application 18388272
Statut En instance
Date de dépôt 2023-11-09
Date de la première publication 2024-12-26
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Black, Charles T.
  • Liu, Mingzhao

Abrégé

One or more embodiments relate to a superconducting qubit architecture that can be fabricated in one standard patterning step such as a lithographical step for example. Specifically, embodiments relates to a superconductor-constriction-superconductor Josephson junction (ScS JJ) qubit device for use in a quantum information processing environment. In one or more embodiments, the qubit device includes a substrate (a semiconductor substrate, an insulator substrate, and a dielectric substrate for example); a first superconducting pad formed on the substrate; and a second superconducting pad formed on the substrate, where the second superconducting pad coupled to and coplanar with the first superconducting pad.

Classes IPC  ?

3.

2 rich synthesis gas from coal/steam with Cu—Fe-alumina based catalysts

      
Numéro d'application 17073648
Numéro de brevet 12122967
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-10-19
Date de la première publication 2024-10-22
Date d'octroi 2024-10-22
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Siriwardane, Ranjani

Abrégé

2/CO in the reactor; and the reduced metal oxide is added separately or simultaneously with a solid fuel while not impregnating the solid fuel with the reduced metal oxide.

Classes IPC  ?

  • C10J 3/10 - Procédés en continu avec chauffage interne
  • C10J 3/16 - Procédés en continu par réaction simultanée de l'oxygène et de l'eau sur la matière carbonée
  • C10J 3/72 - Autres caractéristiques

4.

ELECTROMAGNETIC FIELD-ASSISTED METHOD FOR CHEMICAL CONVERSION

      
Numéro d'application 18596802
Statut En instance
Date de dépôt 2024-03-06
Date de la première publication 2024-08-01
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Shekhawat, Dushyant
  • Berry, David A
  • Smith, Mark W
  • Wildfire, Christina
  • Abdelsayed, Victor

Abrégé

Embodiments relate to methods for enhancing chemical conversions. One or more embodiments relate to a method for enhancing a multi-step chemical conversion reaction. The method includes providing a reactant mixture having one or more reacting specie(s); and providing a catalyst or sorbent having one or more support materials and one or more deposited catalytically active materials. The method further includes applying an electromagnetic field with a prescribed power, frequency, and pulsing strategy specific to interactions of reactant species and an electromagnetic field with at least one of the support materials, sorbent, and catalytically active materials in a particular chemical reaction.

Classes IPC  ?

  • B01J 19/12 - Procédés utilisant l'application directe de l'énergie ondulatoire ou électrique, ou un rayonnement particulaireAppareils à cet usage utilisant des radiations électromagnétiques
  • B01J 37/08 - Traitement thermique
  • B01J 37/34 - Irradiation ou application d'énergie électrique, magnétique ou ondulatoire, p. ex. d'ondes ultrasonores
  • C07C 2/76 - Préparation d'hydrocarbures à partir d'hydrocarbures contenant un plus petit nombre d'atomes de carbone par condensation d'hydrocarbures avec élimination partielle d'hydrogène
  • C07C 7/12 - Purification, séparation ou stabilisation d'hydrocarburesEmploi d'additifs par adsorption, c.-à-d. purification ou séparation d'hydrocarbures à l'aide de solides, p. ex. à l'aide d'échangeurs d'ions
  • C07C 15/04 - Benzène
  • C07C 15/06 - Toluène
  • C07C 15/08 - Xylènes

5.

Axial flux motor

      
Numéro d'application 18442783
Numéro de brevet 12341380
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2024-02-15
Date de la première publication 2024-07-25
Date d'octroi 2025-06-24
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Simizu, Satoru
  • Ohodnicki, Jr., Paul Richard
  • Mchenry, Michael Edward

Abrégé

Provided is an axial flux motor including a rotor having a wound ribbon core, the wound ribbon core including a metal amorphous nanocomposite material. The axial flux motor further includes a stator assembly spaced apart from the rotor along a rotation axis of the rotor. The stator assembly includes a body including a metal amorphous nanocomposite material and a plurality of permanent magnets substantially free of rare-earth materials. The plurality of permanent magnets is arranged on the body of the stator assembly.

Classes IPC  ?

  • H02K 1/02 - Détails du circuit magnétique caractérisés par le matériau magnétique
  • H02K 1/2796 - Rotors faisant face axialement à des stators le rotor étant formé de plusieurs aimants disposés sur la circonférence dans lesquels les deux faces axiales du rotor font face à un stator
  • H02K 3/12 - Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction du conducteur, p. ex. avec des conducteurs en barre disposés dans des encoches
  • H02K 19/10 - Moteurs synchrones pour courant polyphasé
  • H02K 21/44 - Moteurs synchrones à aimants permanentsGénératrices synchrones à aimants permanents avec des distributeurs de flux tournants, les induits et les aimants restant fixes avec des enroulements induits bobinés sur les aimants

6.

Multilayered luminescent solar concentrators based on engineered quantum dots

      
Numéro d'application 16228193
Numéro de brevet 11929443
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-20
Date de la première publication 2024-03-12
Date d'octroi 2024-03-12
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s) Klimov, Victor

Abrégé

Luminescent solar concentrators (LSCs) based on engineered quantum dots (QDs) are disclosed that include at least one lower band-gap energy LSC layer and at least one higher band-gap energy LSC layer. The higher band-gap energy LSC layer has a higher internal quantum efficiency (IQE) than the lower band-gap energy LSC layer. The lower band-gap energy LSC layer may broadly absorb the remainder of the solar spectrum that is not absorbed by previous layers. An external optical efficiency (EQE) of at least 6%, and in some cases, more than 10%, may be achieved by such LSCs.

Classes IPC  ?

  • H01L 31/055 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails adaptés comme dispositifs de conversion photovoltaïque [PV] Éléments optiques directement associés ou intégrés à la cellule PV, p.ex. moyens réflecteurs ou concentrateurs de lumière où la lumière est absorbée et réémise avec une longueur d’onde différente par l’élément optique directement associé ou intégré à la cellule PV, p.ex. en utilisant un matériau luminescent, des concentrateurs fluorescents ou des dispositions de convers
  • H01L 31/0296 - Matériaux inorganiques comprenant, à part les matériaux de dopage ou autres impuretés, uniquement des composés AIIBVI, p.ex. CdS, ZnS, HgCdTe
  • H01L 31/0304 - Matériaux inorganiques comprenant, à part les matériaux de dopage ou autres impuretés, uniquement des composés AIIIBV
  • H01L 31/032 - Matériaux inorganiques comprenant, à part les matériaux de dopage ou autres impuretés, uniquement des composés non couverts par les groupes
  • H01L 31/0352 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails caractérisés par leurs corps semi-conducteurs caractérisés par leur forme ou par les formes, les dimensions relatives ou la disposition des régions semi-conductrices
  • H01L 31/072 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails adaptés comme dispositifs de conversion photovoltaïque [PV] caractérisés par au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface les barrières de potentiel étant uniquement du type PN à hétérojonction

7.

Systems and methods for generating power

      
Numéro d'application 17861299
Numéro de brevet 12300861
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-07-11
Date de la première publication 2024-01-11
Date d'octroi 2025-05-13
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Blass, Samuel D.

Abrégé

A fuel cell supply device having a dehumidifier, a chamber, a first heat exchanger, and a reactor. The dehumidifier is connected to the chamber via a first conduit and a second conduit and is connected to the first heat exchanger via a third conduit. Further, the dehumidifier is configured to receive a first solution from the chamber via the first conduit. The chamber is connected to the first heat exchanger via a fourth conduit and is configured to receive from the dehumidifier a second solution via the second conduit. The first heat exchanger is connected to the reactor via a fifth conduit and is configured to receive and cool vapor from the chamber via the fourth conduit and cool dehumidified air received from the dehumidifier via the third conduit. The reactor is configured to connect to a fuel cell and receive cooled vapor from the first heat exchanger via the fifth conduit. Further, the reactor encloses therein one or more metals to react with the cooled vapor.

Classes IPC  ?

  • H01M 8/04119 - Dispositions pour la commande des paramètres des réactifs, p. ex. de la pression ou de la concentration des réactifs gazeux avec apport simultané ou évacuation simultanée d’électrolyteHumidification ou déshumidification
  • H01M 8/04014 - Échange de chaleur par des fluides gazeuxÉchange de chaleur par combustion des réactifs
  • H01M 8/04082 - Dispositions pour la commande des paramètres des réactifs, p. ex. de la pression ou de la concentration

8.

NiCrCoMoW Age Hardenable Alloy for Creep-Resistant High Temperature Applications, and Methods of Making

      
Numéro d'application 18194447
Statut En instance
Date de dépôt 2023-03-31
Date de la première publication 2023-11-30
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Jablonski, Paul D.
  • Detrois, Martin
  • Hawk, Jeffrey A.

Abrégé

The invention provides a Ni-based superalloy with good yield stress and ultimate tensile strength and good creep strength (long creep life at high temperature). Methods of making the alloy are also described.

Classes IPC  ?

  • C22C 19/05 - Alliages à base de nickel ou de cobalt, seuls ou ensemble à base de nickel avec du chrome
  • C22F 1/10 - Modification de la structure physique des métaux ou alliages non ferreux par traitement thermique ou par travail à chaud ou à froid du nickel ou du cobalt ou de leurs alliages

9.

Perovskite Oxygen Carriers and Methods for Making and Using Perovskite Oxygen Carriers

      
Numéro d'application 18137793
Statut En instance
Date de dépôt 2023-04-21
Date de la première publication 2023-10-26
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Lekse, Jonathan
  • Marin, Christopher
  • Popczun, Eric
  • Natesakhawat, Sittichai

Abrégé

A perovskite oxygen carrier having the formula Sr1-xCaxFe1-yNiyO3, where 0.05

Classes IPC  ?

  • B01J 20/04 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant des composés des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux ou du magnésium
  • C01G 49/00 - Composés du fer
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • B01J 20/30 - Procédés de préparation, de régénération ou de réactivation
  • B01J 20/34 - Régénération ou réactivation
  • C01B 13/02 - Préparation de l'oxygène
  • B01D 53/04 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse avec adsorbants fixes

10.

Perovskite Oxygen Carriers and Methods for Making and Using Perovskite Oxygen Carriers

      
Numéro d'application 18137768
Statut En instance
Date de dépôt 2023-04-21
Date de la première publication 2023-10-26
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Lekse, Jonathan
  • Marin, Christopher
  • Popczun, Eric
  • Natesakhawat, Sittichai

Abrégé

A perovskite oxygen carrier having the formula Sr1-xCaxFe1-yNiyO3, where 0.05

Classes IPC  ?

  • B01J 20/04 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant des composés des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux ou du magnésium
  • B01D 53/04 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse avec adsorbants fixes

11.

Distributed Multi-parameter Sensors for Simultaneous Monitoring of Corrosion and Humidity: Optical Fiber Sensors and Surface Acoustic Wave Sensors

      
Numéro d'application 18302209
Statut En instance
Date de dépôt 2023-04-18
Date de la première publication 2023-10-19
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Wright, Ruishu F.
  • Diemler, Nathan
  • Lalam, Nageswara R.
  • Devkota, Jagannath
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.

Abrégé

One or more embodiments relate to a sensor configuration system comprising at least one device configured to sense a first parameter; at least one device configured to sense a second parameter, and at least one interrogator device. The at least one device configured to sense the second parameter interfaces with the at least one device configured to sense the first parameter, and the at least one interrogator device interfaces both the at least one device configured to sense the first parameter and the at least one device configured to sense the second parameter where the at least one interrogator device spatially interrogates both the at least one device configured to sense the first parameter and the at least one device configured to sense the second parameter.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/77 - Systèmes dans lesquels le matériau est soumis à une réaction chimique, le progrès ou le résultat de la réaction étant analysé en observant l'effet sur un réactif chimique
  • F17D 5/00 - Protection ou surveillance des installations

12.

Sulfur-Doped Tin Oxide Catalysts for Electrochemical Conversion of CO2 into Aqueous Formate/Formic Acid Solutions

      
Numéro d'application 18134773
Statut En instance
Date de dépôt 2023-04-14
Date de la première publication 2023-10-19
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Nguyen Phan, Thuy Duong
  • Kaufman, Douglas
  • Ellis, James E.

Abrégé

S-doped SnO2 nanoparticles are synthesized by a solid-state process where thermal vaporization of sulfur powder under inert atmosphere to partially sulfurize the SnO2 nanoparticles. In the catalyst, the sulfur concentration is between 0.1 to 2 at%. A catalyst ink can be prepared from the catalyst containing: a liquid carrier; conductive particles; optionally an ionomer, and the catalyst. A gas diffusion electrode comprising the S-SnO2 catalyst dispersed onto a carbon paper electrode is also described. Formic acid or formate can be made in a highly efficient process by electrochemically reacting carbon dioxide and water in the presence of the catalyst

Classes IPC  ?

13.

Apparatus and method for crack measurement

      
Numéro d'application 18106777
Numéro de brevet 12270776
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2023-02-07
Date de la première publication 2023-08-10
Date d'octroi 2025-04-08
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Larimer, Joshua T.

Abrégé

Disclosed is an apparatus and method for crack measurement, including the steps of placing a plurality of sense leads on a surface of an object, passing a current through the object, sensing a change in electric potential in the interior of the object, and forming a crack profile of the interior of the object based on the sensed change in electric potential.

Classes IPC  ?

  • G01N 27/20 - Recherche de la présence de criques
  • G01N 27/04 - Recherche ou analyse des matériaux par l'emploi de moyens électriques, électrochimiques ou magnétiques en recherchant l'impédance en recherchant la résistance

14.

Plasmonic Microwave Metamaterial Waveguide Sensing

      
Numéro d'application 18101702
Statut En instance
Date de dépôt 2023-01-26
Date de la première publication 2023-08-03
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Shugayev, Roman
  • Devkota, Jagannath
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.

Abrégé

A method to detect the presence and or concentration of an analyte in the environment of a spoof plasmon sensor having the steps of: providing a spoof plasmon sensor into an environment; interrogating said spoof plasmon sensor with an electromagnetic signal; collecting a modified electromagnetic signal from the spoof plasmon sensor; and analyzing the modified electromagnetic signal to detect an analyte in the environment of the sensor. A spoof plasmon sensor for detecting an analyte having a substrate with a superior surface; and a conductive material disposed on said superior surface, said conductive material defining a waveguide having a dual tapering shape, wherein said waveguide defines spoof plasmon cavities which are exposed substrate, where said substrate is configured to change in permittivity when contacted by an analyte.

Classes IPC  ?

  • G01N 22/00 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de micro-ondes ou d'ondes radio, c.-à-d. d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde d'un millimètre ou plus
  • G01N 33/00 - Recherche ou analyse des matériaux par des méthodes spécifiques non couvertes par les groupes

15.

METHODS AND APPARATUSES FOR PRODUCING HYDROGEN

      
Numéro d'application 18104116
Statut En instance
Date de dépôt 2023-01-31
Date de la première publication 2023-08-03
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Wildfire, Christina
  • Muley, Pranjali
  • Abedin, Ashraf
  • Carpenter, Kathryn

Abrégé

The present disclosure provides methods and apparatuses of producing hydrogen. The methods comprise: (a) contacting a plastic with a catalyst and a gas feed; and (b) applying a microwave at a first temperature. The apparatuses comprise: a reactor for mixing plastic with a catalyst to form a mixture; an inlet for introducing a gas feed; a microwave generator; an optional temperature sensor; and an outlet configured to exhaust the product hydrogen formed in the reactor.

Classes IPC  ?

  • C10J 3/48 - AppareillageInstallations
  • C01B 3/02 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène
  • B01J 8/18 - Procédés chimiques ou physiques en général, conduits en présence de fluides et de particules solidesAppareillage pour de tels procédés les particules étant fluidisées
  • B01J 8/42 - Procédés chimiques ou physiques en général, conduits en présence de fluides et de particules solidesAppareillage pour de tels procédés les particules étant fluidisées selon la technique du "lit fluidisé" le lit fluidisé étant soumis à l'action d'un courant électrique ou à des radiations
  • C10J 3/72 - Autres caractéristiques
  • C10J 3/46 - Gazéification des combustibles granuleux ou pulvérulents en suspension

16.

Amidoxime Functionalized Polymers Loaded with Alkyl Amines, Methods of Making, And CO2 Capture Using Same

      
Numéro d'application 17891153
Statut En instance
Date de dépôt 2022-08-19
Date de la première publication 2023-02-23
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David
  • Sekizkardes, Ali
  • Hoffman, James
  • Yi, Shouliang
  • Kusuma, Victor

Abrégé

A novel adsorbent and contactor material based on polymer functionalized with amidoxime and alkylamines moieties. Methods of making the material are also described. The material can be easily processed into any desired sorbent geometry such as solid fibers, electrospun fibers, hollow fibers, monoliths, etc. The adsorbent exhibits a very high affinity toward acidic gases such CO2 and can be used in direct air capture, power plant-based CO2 capture, and industrial CO2 capture applications. The material can also serve as a contactor that accommodates other adsorbents within its structure.

Classes IPC  ?

  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • B01J 20/30 - Procédés de préparation, de régénération ou de réactivation
  • C10L 3/10 - Post-traitement de gaz naturel ou de gaz naturel de synthèse
  • H01M 10/52 - Enlèvement des gaz situés à l'intérieur de l'élément secondaire, p. ex. par absorption
  • B01D 53/04 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse avec adsorbants fixes

17.

Hydrophobic Alkyl-Ester Physical Solvents for CO2 Removal from H2 Produced from Synthesis Gas

      
Numéro d'application 17867094
Statut En instance
Date de dépôt 2022-07-18
Date de la première publication 2023-02-09
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Culp, Jeffrey T.
  • Shi, Wei
  • Thompson, Robert L.
  • Tiwari, Surya P.
  • Resnik, Kevin P.
  • Hong, Lei
  • Steckel, Janice A.
  • Hopkinson, David
  • Siefert, Nicholas

Abrégé

One or more embodiments relate to a method for removing CO2 from a gaseous stream containing CO2 having the steps of contacting the gaseous stream containing CO2 with a solvent at a first temperature and a first pressure to dissolve said CO2 in said solvent, where the solvent is made up of at least one ester, and where said at least one ester has two or more alkyl-ester functional groups on a central hydrocarbon chain.

Classes IPC  ?

  • C10L 3/10 - Post-traitement de gaz naturel ou de gaz naturel de synthèse

18.

Storage ring quantum computer

      
Numéro d'application 17956492
Numéro de brevet 11839168
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-09-29
Date de la première publication 2023-02-09
Date d'octroi 2023-12-05
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Brown, Kevin
  • Roser, Thomas

Abrégé

A system and method for storing information in a quantum computer using a quantum storage ring. The method comprises cooling ions in the quantum storage ring to a low temperature; and binding the ions into a lattice structure, forming an ion Coulomb crystal.

Classes IPC  ?

  • G11C 16/00 - Mémoires mortes programmables effaçables
  • H10N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G11C 11/54 - Mémoires numériques caractérisées par l'utilisation d'éléments d'emmagasinage électriques ou magnétiques particuliersÉléments d'emmagasinage correspondants utilisant des éléments simulateurs de cellules biologiques, p. ex. neurone

19.

Porous polybenzimidazole membrane supports for composite membranes

      
Numéro d'application 17378632
Numéro de brevet 12138599
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-07-16
Date de la première publication 2023-01-26
Date d'octroi 2024-11-12
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David Philip
  • Zhu, Lingxiang

Abrégé

The present invention provides highly permeable and porous polybenzimidazole membranes, methods of making them, and their application as a high-performance membrane support for gas separation composite membranes. The polybenzimidazole membranes are bonded to a fabric substrate.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/22 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par diffusion
  • B01D 67/00 - Procédés spécialement adaptés à la fabrication de membranes semi-perméables destinées aux procédés ou aux appareils de séparation
  • B01D 69/02 - Membranes semi-perméables destinées aux procédés ou aux appareils de séparation, caractérisées par leur forme, leur structure ou leurs propriétésProcédés spécialement adaptés à leur fabrication caractérisées par leurs propriétés
  • B01D 69/10 - Membranes sur supportSupports pour membranes
  • B01D 69/12 - Membranes compositesMembranes ultraminces
  • B01D 71/62 - Polycondensats ayant des hétérocycles contenant de l'azote dans la chaîne principale

20.

Metal Oxides Enabled Fiber Optic pH Sensor for High temperature High pH Subsurface Environments

      
Numéro d'application 17729511
Statut En instance
Date de dépôt 2022-04-26
Date de la première publication 2022-10-27
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Lu, Fei
  • Wright, Ruishu Feng
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.
  • Lu, Ping

Abrégé

A system for determining pH of a fluid and a method to determine the pH of a fluid contacting a sensor, the method having the steps of: providing the sensor to an environment such that the sensor is in contact with the fluid, wherein the sensor features a fiber extending between a first end and a second end along a longitudinal axis, wherein the fiber further features a medial portion positioned between the first and second ends, wherein the sensor further features a pH sensitive coating on the medial portion of the fiber, and wherein the pH sensitive material features a metal oxide including but not limited to SiO2, TiO2, ZrO2, Ta2O5, A2O3, and combinations thereof; interrogating the sensor with an optical signal; collecting a modified optical signal after the sensor has been interrogated; and determining the pH of the fluid contacting the pH sensor using the modified optical signal.

Classes IPC  ?

  • G01N 31/22 - Utilisation des réactifs chimiques
  • G01N 21/80 - Indication de la valeur du pH
  • C01B 33/12 - SiliceSes hydrates, p. ex. acide silicique lépidoïque
  • C01G 23/047 - Dioxyde de titane
  • C01G 25/02 - Oxydes
  • C01G 35/00 - Composés du tantale
  • C01F 7/02 - Oxyde d'aluminiumHydroxyde d'aluminiumAluminates
  • G01L 11/02 - Mesure de la pression permanente, ou quasi permanente d'un fluide ou d'un matériau solide fluent par des moyens non prévus dans les groupes ou par des moyens optiques

21.

Sensing and/or protection layers for optical fiber-based sensors using atomic layer deposition synthesis on optical fibers

      
Numéro d'application 17658334
Numéro de brevet 11782210
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2022-04-07
Date de la première publication 2022-10-13
Date d'octroi 2023-10-10
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Jr., Paul Richard
  • Lee, Jung-Kun
  • Liu, Yulin
  • Wright, Ruishu
  • Lu, Fei
  • Wuenschell, Jeffrey

Abrégé

A method of making an optical fiber-based sensor includes providing an optical fiber, and providing a sensing or protection layer on a surface of the optical fiber by an atomic layer deposition (ALD) process.

Classes IPC  ?

  • G02B 6/132 - Circuits optiques intégrés caractérisés par le procédé de fabrication par le dépôt de couches minces
  • G02B 6/12 - Guides de lumièreDétails de structure de dispositions comprenant des guides de lumière et d'autres éléments optiques, p. ex. des moyens de couplage du type guide d'ondes optiques du genre à circuit intégré

22.

CATALYSTS FOR CONVERSION OF CO2 OR STEAM TO CO OR SYNTHESIS GAS USING FUELS

      
Numéro d'application 17699274
Statut En instance
Date de dépôt 2022-03-21
Date de la première publication 2022-10-06
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s) Siriwardane, Ranjani

Abrégé

A catalytic method for producing gaseous products from a fuel and a gaseous reagent having the steps of: providing a catalyst and the fuel to a reactor vessel such that the catalyst and the fuel are in fluid communication with each other within the reactor vessel, where the catalyst is a mixture of reduced metal oxides; and contacting the fuel and catalyst with the gaseous reagent within the reactor vessel at a reaction temperature to produce gaseous products, where the gaseous reagent contains at least CO2 or H2O, where the fuel comprises a carbonaceous source, and wherein the gaseous products are CO or syngas.

Classes IPC  ?

  • C01B 3/32 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par réaction de composés organiques gazeux ou liquides avec des agents gazéifiants, p. ex. de l'eau, du gaz carbonique, de l'air
  • C01B 3/58 - Séparation de l'hydrogène ou des gaz contenant de l'hydrogène à partir de mélanges gazeux, p. ex. purification par contact avec des solidesRégénération des solides usés comportant une réaction catalytique

23.

2D AMORPHOUS CARBON FILM ASSEMBLED FROM GRAPHENE QUANTUM DOTS

      
Numéro d'application 17707521
Statut En instance
Date de dépôt 2022-03-29
Date de la première publication 2022-09-29
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Cao, Qing
  • An, Fufei
  • Matranga, Christopher
  • Wang, Congjun
  • Pham, Viet Hung

Abrégé

Amorphous two-dimensional graphene-like carbon films provide benefits to a variety of applications due to advantageous electrical, mechanical, and chemical properties. Methods are provided to efficiently and cheaply create high-quality amorphous two-dimensional carbon films with embedded graphene-like nanocrystallites using coal as a precursor. These methods employ solution-phase deposition of coal-derived graphene-containing quantum dots followed by relatively low-temperature annealing/crosslinking of the quantum dots to form a single two-dimensional layer of carbon that includes a plurality of randomly-oriented discrete graphene domains connected to each other via amorphous carbon regions. Multi-layer films can be easily created by repeating the deposition and annealing processes. Two-dimensional carbon films formed in this manner exhibit improved properties when compared to crystalline graphene sheets and have properties especially suited to use as the storage medium of memristors. Further processing can result in large free-standing two-dimensional graphene-like carbon thin films that can be used as membranes or for other applications.

Classes IPC  ?

  • C01B 32/194 - Post-traitement
  • H01L 29/51 - Matériaux isolants associés à ces électrodes
  • H01L 45/00 - Dispositifs à l'état solide spécialement adaptés pour le redressement, l'amplification, la production d'oscillations ou la commutation, sans barrière de potentiel ni barrière de surface, p.ex. triodes diélectriques; Dispositifs à effet Ovshinsky; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives

24.

Methods of Modifying a Domain Structure of a Magnetic Ribbon, Manufacturing an Apparatus, and Magnetic Ribbon Having a Domain Structure

      
Numéro d'application 17626626
Statut En instance
Date de dépôt 2020-07-10
Date de la première publication 2022-09-22
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Jr., Paul Richard
  • Leary, Alex
  • Bowman, Randy R.
  • Noebe, Ronald D.
  • Feichter, Grant E.
  • Mchenry, Michael Edward
  • Byerly, Kevin
  • Keylin, Vladimir

Abrégé

A method of modifying a domain structure of a magnetic ribbon is provided. The method includes a combination of stress and magnetic field annealing the magnetic ribbon in order to generate a desired permeability along one or more axes of the magnetic ribbon.

Classes IPC  ?

  • C22F 1/10 - Modification de la structure physique des métaux ou alliages non ferreux par traitement thermique ou par travail à chaud ou à froid du nickel ou du cobalt ou de leurs alliages
  • H01F 41/02 - Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication ou à l'assemblage des aimants, des inductances ou des transformateursAppareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication des matériaux caractérisés par leurs propriétés magnétiques pour la fabrication de noyaux, bobines ou aimants
  • H02K 15/02 - Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation des machines dynamo-électriques des corps statoriques ou rotoriques
  • C22C 19/07 - Alliages à base de nickel ou de cobalt, seuls ou ensemble à base de cobalt

25.

Hydrophobic and Porous Sorbent Polymer Composites and Methods for CO2 Capture

      
Numéro d'application 17686349
Statut En instance
Date de dépôt 2022-03-03
Date de la première publication 2022-09-08
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David P.
  • Zhu, Lingxiang
  • Baker, James S.
  • Muldoon, Patrick F.

Abrégé

Sorbent polymer composites and a solution-casting method of making hydrophobic sorbent polymer composites for CO2 adsorption applications are described. The sorbent polymer composites are comprised of a polymer matrix, a dispersed CO2 sorbent, and an optional filler particle for hydrophobicity modification.

Classes IPC  ?

  • B01J 20/32 - Imprégnation ou revêtement
  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • B01J 20/10 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant de la silice ou un silicate
  • B01J 20/22 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance organique
  • B01D 53/02 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse
  • B01D 69/02 - Membranes semi-perméables destinées aux procédés ou aux appareils de séparation, caractérisées par leur forme, leur structure ou leurs propriétésProcédés spécialement adaptés à leur fabrication caractérisées par leurs propriétés
  • B01D 69/12 - Membranes compositesMembranes ultraminces
  • B01D 67/00 - Procédés spécialement adaptés à la fabrication de membranes semi-perméables destinées aux procédés ou aux appareils de séparation
  • B01D 71/32 - Polyhalogénures alcènyliques contenant des atomes de fluor

26.

Method of evaluating pH using a metallic nanoparticle incorporated nanocomposite-based optical pH sensor

      
Numéro d'application 14695078
Numéro de brevet 11408827
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-04-24
Date de la première publication 2022-08-09
Date d'octroi 2022-08-09
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.
  • Wang, Congjun
  • Brown, Thomas D.
  • Kutchko, Barbara

Abrégé

−1 S/cm and generally have an average nanoparticle diameter of less that about 500 nanometers, and the matrix material is a material which experiences a change in surface charge density over a pH range from 2.0 to 12.0 of at least 1%. The method comprises contacting the pH sensing material and the aqueous solution, illuminating the pH sensing material, and monitoring an optical signal generated through comparison of incident light and exiting light to determine the optical transmission, absorption, reflection, and/or scattering of the pH sensitive material. The optical signal of the pH sensitive material varies in response to the pH of the aqueous solution.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/84 - Systèmes spécialement adaptés à des applications particulières
  • G01N 21/49 - Dispersion, c.-à-d. réflexion diffuse dans un corps ou dans un fluide
  • G01N 21/31 - CouleurPropriétés spectrales, c.-à-d. comparaison de l'effet du matériau sur la lumière pour plusieurs longueurs d'ondes ou plusieurs bandes de longueurs d'ondes différentes en recherchant l'effet relatif du matériau pour les longueurs d'ondes caractéristiques d'éléments ou de molécules spécifiques, p. ex. spectrométrie d'absorption atomique

27.

NiCrMoNb age hardenable alloy for creep-resistant high temperature applications, and methods of making

      
Numéro d'application 17511594
Numéro de brevet 11827955
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-10-27
Date de la première publication 2022-06-16
Date d'octroi 2023-11-28
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Detrois, Martin
  • Jablonski, Paul D.
  • Hawk, Jeffrey A.

Abrégé

Nickel alloys, methods of making nickel alloys, articles including the nickel alloys, uses of the alloys, and methods of treating nickel alloys are described. The inventive heat resistant structural materials are suitable for applications requiring high yield stress at room temperature and good creep strength at high temperatures, such as in gas turbines, steam turbines, fossil energy boilers, aero engines, power generation systems using fluids such as supercritical carbon dioxide (e.g., advanced ultra-supercritical power plants), concentrated solar power plants, nuclear power plants, molten salt reactors: turbine blades, casings, valves, heat exchangers and recuperators.

Classes IPC  ?

  • C22C 19/05 - Alliages à base de nickel ou de cobalt, seuls ou ensemble à base de nickel avec du chrome

28.

Separation, recovery and upgrading of biomass derived 2,3-butanediol

      
Numéro d'application 17087841
Numéro de brevet 11565989
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-11-03
Date de la première publication 2022-05-05
Date d'octroi 2023-01-31
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Moore, Cameron
  • Rajale, Trideep
  • Ramasamy, Karthikeyan K.
  • Sutton, Andrew

Abrégé

The invention relates to a two-way approach to isolate, recover and upgrade 2,3-Butanediol (2,3-BDO) from fermentation broth. A complete separation and recovery process for 2,3-BDO using acetalization and trans-acetalization sequence. Acetalization with butyraldehyde using heterogeneous catalysts, either Amberlyst-15® or Nafion NR50®, efficiently isolates 2,3-BDO as phase-separated protected dioxolane. The approach provides significant process advantages with easy product recovery and high recyclability of the catalyst. Trans-acetalization of dioxolane with methanol (methanolysis) followed by distillation of acetal, yielded very high purity 2,3-BDO with about 90% isolated yield. Alternatively, dioxolane is used in a process direct to methyl ethyl ketone (MEK) as a BDO synthon allowing for recovery of the aldehyde.

Classes IPC  ?

  • C07C 29/92 - SéparationPurificationStabilisationEmploi d'additifs par traitement donnant lieu à une modification chimique d'au moins un composé par une conversion suivie d'une restructuration
  • C07C 31/20 - Alcools dihydroxyliques

29.

Mode I fracture testing fixture

      
Numéro d'application 16878731
Numéro de brevet 11298754
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-05-20
Date de la première publication 2022-04-12
Date d'octroi 2022-04-12
Propriétaire
  • NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC (USA)
  • U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s) Briggs, Timothy

Abrégé

An apparatus and method for preparing Double Cantilever Beam (DCB) specimens are disclosed as an apparatus and method for conducting Mode I fracture resistance testing using the DCB specimens. In a first embodiment, a drill jig is used to locate the DCB specimen and guide a drilling process during creation of at least one through-hole in the DCB specimen. The drilling process may employ a traditional drill and drill bit, a laser drill, or a water jet. In another embodiment, a set of rotating pin blocks, each with a full-round or a half-round specimen pin at one end and a hanger full-round pin at the other end, engage the DCB specimen and facilitate the internal application of a fracturing load to the DCB specimen for the Mode I fracture resistance test. The present invention may significantly reduce the time and materials needed to prepare and test a DCB specimen.

Classes IPC  ?

  • B23B 47/28 - Gabarits de perçage de pièces
  • G01M 5/00 - Examen de l'élasticité des structures ou ouvrages, p. ex. fléchissement de ponts ou d'ailes d'avions
  • G01N 3/08 - Recherche des propriétés mécaniques des matériaux solides par application d'une contrainte mécanique par application d'efforts permanents de traction ou de compression

30.

System and method for selective transmission and reception for stationary wireless networks

      
Numéro d'application 17028005
Numéro de brevet 11444664
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-22
Date de la première publication 2022-03-24
Date d'octroi 2022-09-13
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Bhuyan, Arupjyoti

Abrégé

A system and methods for selective transmission and reception for stationary wireless networks. The system and method include an end user equipment, a primary base station, a core network, and a selective server. The end user equipment transmits a request for transmission to the primary base station receiver. The primary base station authenticates the end user equipment using a cellular network authentication process. The primary base station then searches for a time slot data for the end user equipment from the selective server and determines whether the time slot is open for transmission, steers a beam towards the end user equipment when time slot is open for transmission. The primary base station then enables transmission from the end user equipment, wherein the enabling is performed by the primary base station. The core network receives the transmission from the end user equipment.

Classes IPC  ?

  • H04B 7/0426 - Distribution de puissance
  • H04W 72/04 - Affectation de ressources sans fil
  • H04L 9/40 - Protocoles réseaux de sécurité
  • H04B 7/06 - Systèmes de diversitéSystèmes à plusieurs antennes, c.-à-d. émission ou réception utilisant plusieurs antennes utilisant plusieurs antennes indépendantes espacées à la station d'émission
  • H04W 12/12 - Détection ou prévention de fraudes
  • H04W 12/63 - Sécurité dépendant du contexte dépendant de la localisationSécurité dépendant du contexte dépendant de la proximité
  • H04W 12/71 - Identité matérielle

31.

AMINE-APPENDED CHEMICAL SORBENT

      
Numéro d'application 17380091
Statut En instance
Date de dépôt 2021-07-20
Date de la première publication 2022-02-03
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David
  • Sekizkardes, Ali K.

Abrégé

A chemical structure, and a process for synthesizing the chemical structure, of: A chemical structure, and a process for synthesizing the chemical structure, of:

Classes IPC  ?

  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques
  • C08G 65/40 - Composés macromoléculaires obtenus par des réactions créant une liaison éther dans la chaîne principale de la macromolécule à partir de composés hydroxylés ou de leurs dérivés métalliques dérivés des phénols à partir des phénols et d'autres composés
  • C08G 65/48 - Polymères modifiés par post-traitement chimique
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • B01J 20/30 - Procédés de préparation, de régénération ou de réactivation

32.

Magnetic undulator shim

      
Numéro d'application 17114951
Numéro de brevet 11222741
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-12-08
Date de la première publication 2022-01-11
Date d'octroi 2022-01-11
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Xu, Joseph Z.
  • Vasserman, Isaac

Abrégé

A magnetic undulator shim having three interconnected sections arranged one after the other in a direction substantially parallel to the beam axis. The first section is adapted to magnetically engage a magnet having a horizontal surface and configured to extend partially onto the horizontal surface of the magnet. The magnet is adjacent to a pole and the magnet and the pole form a boundary. The second third sections are interconnected to form a shape. The shape corresponds to the boundary. The third section is adapted to magnetically engage a surface of the pole.

Classes IPC  ?

33.

Gas sensor and method of optimizing an array of gas sensors

      
Numéro d'application 16479675
Numéro de brevet 11513100
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-26
Date de la première publication 2021-12-30
Date d'octroi 2022-11-29
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Wilmer, Christopher E.
  • Gustafson, Jenna
  • Ohodnicki, Paul R.
  • Devkota, Jagannath

Abrégé

A gas sensor (100,200) includes at least one sensor device including a surface acoustic wave (SAW) device (110) or a quartz crystal microbalance (QCM) device (210), and a layer of metal organic framework (MOF) material (120,220) disposed on each of the at least one sensor device. The at least one sensor device is structured to sense a change in mass of the MOF material.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/02 - Analyse de fluides
  • B01J 20/22 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance organique
  • G01N 33/00 - Recherche ou analyse des matériaux par des méthodes spécifiques non couvertes par les groupes

34.

Colorimetric detection of actinides

      
Numéro d'application 17465200
Numéro de brevet 11898960
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-09-02
Date de la première publication 2021-12-23
Date d'octroi 2024-02-13
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Riddle, Catherine
  • Demmer, Rick L.

Abrégé

A method for rapid detection of actinides including the steps of having a support including a colorimetric complexation, placing the support in communication with a sample through urinalysis, and receiving a visual indicator from the colorimetric complexation. The sample having an unknown concentration of at least one actinide within it. The colorimetric complexation is configured to activate when contacted by a threshold concentration of an actinide.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/78 - Systèmes dans lesquels le matériau est soumis à une réaction chimique, le progrès ou le résultat de la réaction étant analysé en observant l'effet sur un réactif chimique produisant un changement de couleur
  • G01N 21/88 - Recherche de la présence de criques, de défauts ou de souillures

35.

Rotational mechanical gas separator

      
Numéro d'application 16299888
Numéro de brevet 11185811
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-03-12
Date de la première publication 2021-11-30
Date d'octroi 2021-11-30
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Vanosdol, John G.
  • Oryshchyn, Danylo B.

Abrégé

The invention provides a system for removing target moieties from gas streams, the system comprising a supersonic expander coaxially positioned within an array of oblique shock inducers. Also provided is a method for removing target moieties from gas streams, the method comprising simultaneously subjecting the streams to supersonic expansion and oblique shock compression.

Classes IPC  ?

  • B01D 49/00 - Séparation de particules dispersées dans l'air, des gaz ou des vapeurs par d'autres méthodes
  • B01D 53/00 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols
  • B01D 45/14 - Séparation de particules dispersées dans des gaz ou des vapeurs par gravité, inertie ou force centrifuge en utilisant la force centrifuge produite par des pales, disques, tambours ou brosses rotatives

36.

Storage ring quantum computer

      
Numéro d'application 16864332
Numéro de brevet 11723296
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-05-01
Date de la première publication 2021-11-04
Date d'octroi 2023-08-08
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Brown, Kevin
  • Roser, Thomas

Abrégé

A system and method for storing information in a quantum computer using a quantum storage ring. The method comprises cooling ions in the quantum storage ring to a low temperature; and binding the ions into a lattice structure, forming an ion Coulomb crystal.

Classes IPC  ?

  • G11C 16/04 - Mémoires mortes programmables effaçables programmables électriquement utilisant des transistors à seuil variable, p. ex. FAMOS
  • H01L 49/00 - Dispositifs à l'état solide non couverts par les groupes  et  et non couverts par une autre sous-classe; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G11C 11/54 - Mémoires numériques caractérisées par l'utilisation d'éléments d'emmagasinage électriques ou magnétiques particuliersÉléments d'emmagasinage correspondants utilisant des éléments simulateurs de cellules biologiques, p. ex. neurone

37.

Electromagnetic waveguide based thermal energy extraction with emissive materials and modifications

      
Numéro d'application 15276514
Numéro de brevet 11150038
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-09-26
Date de la première publication 2021-10-19
Date d'octroi 2021-10-19
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Poole, Zsolt
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.

Abrégé

The method presented uses thermally emissive materials for the extraction of heat through the use of electromagnetic waveguides, wherein the emissive material comprises materials which emit electromagnetic radiation due to thermal excitation, wherein the electromagnetic radiation is coupled to electromagnetic waveguides; a receiver adapted to receive the electromagnetic radiation for utilization, wherein the extracted electromagnetic radiation may propagate arbitrary distances inside the waveguides before the need for processing, for example, to maximize the temperature differential between the emissive material and that of the receiver; and the exchange of the chemical composition of some portion of the environment the apparatus is housed in. The thermal energy extraction apparatus described herein has the purpose of removing heat from a source for conversion to other forms of energy such as electricity and for thermal management applications. Wherein for heat management, the benefit of waveguides would constitute reduced interference with electronics through electromagnetic coupling.

Classes IPC  ?

  • F28F 13/00 - Dispositions pour modifier le transfert de chaleur, p. ex. accroissement, diminution
  • F28F 13/18 - Dispositions pour modifier le transfert de chaleur, p. ex. accroissement, diminution par application de revêtements, p. ex. absorbant les radiations ou les réfléchissantDispositions pour modifier le transfert de chaleur, p. ex. accroissement, diminution par application d'un traitement de surface, p. ex. un polissage
  • G02B 6/10 - Guides de lumièreDétails de structure de dispositions comprenant des guides de lumière et d'autres éléments optiques, p. ex. des moyens de couplage du type guide d'ondes optiques
  • F28F 21/08 - Structure des appareils échangeurs de chaleur caractérisée par l'emploi de matériaux spécifiés de métal
  • G02B 6/04 - Guides de lumièreDétails de structure de dispositions comprenant des guides de lumière et d'autres éléments optiques, p. ex. des moyens de couplage formés par des faisceaux de fibres

38.

System for salt removal from uranium metal

      
Numéro d'application 16845558
Numéro de brevet 12180562
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-04-10
Date de la première publication 2021-10-14
Date d'octroi 2024-12-31
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Williamson, Mark A.
  • Willit, James L.
  • Wiedmeyer, Stanley G.
  • Johnson, Terry R.
  • Figueroa, Javier
  • Cruse, Terry Alan

Abrégé

According to one aspect of the invention, a system to separate salt from uranium. The system has a vessel, a heater, a pump, and a condenser. The vessel is adapted to receive a uranium that has a salt concentration. The heater heats the uranium for a period of time, causing the salt to turn into a salt vapor and the uranium to melt. The melted uranium releases the salt vapor. The pump circulates an inert gas that carries the salt vapor away from the melted uranium. The condenser is adapted to receive the salt vapor.

Classes IPC  ?

  • C22B 60/02 - Obtention du thorium, de l'uranium ou des autres actinides
  • B01D 1/00 - Évaporation
  • B01D 1/14 - Évaporation avec gaz ou vapeurs chauffés en contact avec le liquide
  • B01D 5/00 - Condensation de vapeursRécupération de solvants volatils par condensation
  • C22B 9/00 - Procédés généraux d'affinage ou de refusion des métauxAppareils pour la refusion des métaux sous laitier électroconducteur ou à l'arc
  • C22B 9/02 - Affinage par liquation, filtration, centrifugation, distillation ou action d'ultrasons
  • C22B 9/05 - Affinage par traitement avec des gaz, p. ex. par décrassage par un gaz
  • F27B 14/00 - Fours à creusetsFours à bassin
  • F27B 14/08 - Parties constitutives spécialement adaptées aux fours à creusets ou à bassin

39.

Axial flux motor

      
Numéro d'application 16733593
Numéro de brevet 11936246
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-03
Date de la première publication 2021-07-08
Date d'octroi 2024-03-19
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Simizu, Satoru
  • Ohodnicki, Jr., Paul Richard
  • Mchenry, Michael Edward

Abrégé

Provided is an axial flux motor including a rotor having a wound ribbon core, the wound ribbon core including a metal amorphous nanocomposite material. The axial flux motor further includes a stator assembly spaced apart from the rotor along a rotation axis of the rotor. The stator assembly includes a body including a metal amorphous nanocomposite material and a plurality of permanent magnets substantially free of rare-earth materials. The plurality of permanent magnets is arranged on the body of the stator assembly.

Classes IPC  ?

  • H02K 1/02 - Détails du circuit magnétique caractérisés par le matériau magnétique
  • H02K 1/2796 - Rotors faisant face axialement à des stators le rotor étant formé de plusieurs aimants disposés sur la circonférence dans lesquels les deux faces axiales du rotor font face à un stator
  • H02K 3/12 - Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction du conducteur, p. ex. avec des conducteurs en barre disposés dans des encoches
  • H02K 19/10 - Moteurs synchrones pour courant polyphasé
  • H02K 21/44 - Moteurs synchrones à aimants permanentsGénératrices synchrones à aimants permanents avec des distributeurs de flux tournants, les induits et les aimants restant fixes avec des enroulements induits bobinés sur les aimants

40.

Inverted heat exchanger device

      
Numéro d'application 16692728
Numéro de brevet 11236953
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-22
Date de la première publication 2021-05-27
Date d'octroi 2022-02-01
Propriétaire
  • GENERAL ELECTRIC COMPANY (USA)
  • U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • De Bock, Hendrik Pieter Jacobus
  • Gerstler, William Dwight
  • Erno, Daniel J.
  • Glessner, John C.
  • Garrigan, Neil R.
  • Rambo, Jeffrey

Abrégé

An inverted heat exchanger device includes an exterior conduit elongated and extending around a center axis between a first end and second end. The exterior conduit including a body having an exterior surface, an interior surface, a center core elongated along the center axis, and plural walls extending between the center core and the interior surface. A first conduit is disposed inside the exterior conduit that includes an inlet, plural core passages, an outlet, and internal manifolds. A first fluid is configured to flow along the first conduit. A second conduit is also disposed inside the exterior conduit. The second conduit includes an inlet, plural core passages, an outlet, and internal manifolds. A second fluid is configured to flow along the second conduit. The plural walls are configured to define the first conduit and the second conduit within the body of the exterior conduit.

Classes IPC  ?

  • F28F 7/02 - Blocs traversés par des passages pour sources de potentiel calorifique
  • F28F 1/42 - Éléments tubulaires ou leurs ensembles avec moyens pour augmenter la surface de transfert de chaleur, p. ex. avec des ailettes, avec des saillies, avec des évidements les moyens étant à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'élément tubulaire
  • F28F 13/08 - Dispositions pour modifier le transfert de chaleur, p. ex. accroissement, diminution en affectant le mode d'écoulement des sources de potentiel calorifique en faisant varier la section transversale des canaux d'écoulement
  • B33Y 80/00 - Produits obtenus par fabrication additive

41.

Dielectrically boosted very low frequency antenna

      
Numéro d'application 16120090
Numéro de brevet 10992020
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-08-31
Date de la première publication 2021-04-27
Date d'octroi 2021-04-27
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Singleton, John
  • Schmidt, Andrea Caroline
  • Krawczyk, Frank L.

Abrégé

A very low frequency (VLF) antenna includes a metal monopole and a dielectric metamaterial cladding surrounding a periphery of the monopole.

Classes IPC  ?

  • H01Q 1/38 - Forme structurale pour éléments rayonnants, p. ex. cône, spirale, parapluie formés par une couche conductrice sur un support isolant
  • H01Q 1/12 - SupportsMoyens de montage

42.

Implantable medical devices comprising bio-degradable alloys with enhanced degradation rates

      
Numéro d'application 16986808
Numéro de brevet 11478570
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-08-06
Date de la première publication 2021-04-22
Date d'octroi 2022-10-25
Propriétaire
  • Bio DG, Inc. (USA)
  • U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Radisch, Herbert
  • Jablonski, Paul

Abrégé

The invention provides medical devices comprising high-strength alloys which degrade over time in the body of a human or animal, at controlled degradation rates, without generating emboli and which have enhanced degradation due to the presence of a halogen component. In one embodiment the alloy is formed into a bone fixation device such as an anchor, screw, plate, support or rod. In another embodiment the alloy is formed into a tissue fastening device such as staple. In yet another embodiment, the alloy is formed into a dental implant or a stent.

Classes IPC  ?

  • A61L 27/04 - Métaux ou alliages
  • A61C 8/00 - Moyens destinés à être fixés à l'os de la mâchoire pour consolider les dents naturelles ou pour y assujettir des prothèses dentairesImplants dentairesOutils pour l'implantation
  • A61L 31/14 - Matériaux caractérisés par leur fonction ou leurs propriétés physiques
  • A61L 31/16 - Matériaux biologiquement actifs, p. ex. substances thérapeutiques
  • A61L 31/02 - Matériaux inorganiques

43.

Co-deposition of cesium telluride photocathode and X-ray fluorescence controller co-deposition of cesium telluride photocathode

      
Numéro d'application 17071501
Numéro de brevet 12033846
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-10-15
Date de la première publication 2021-04-22
Date d'octroi 2024-07-09
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Gaowei, Mengjia
  • Smedley, John
  • Walsh, John
  • Cen, Jiajie
  • Sinsheimer, John Jay

Abrégé

One or more embodiments relates to a system and method for growing ultrasmooth and high quantum efficiency photocathodes. The method includes exposing a substrate of Si wafer to an alkali source; controlling co-evaporating growth and co-deposition forming a growth including Te; and monitoring a stoichiometry of the growth, forming the photocathodes.

Classes IPC  ?

  • H01J 9/12 - Fabrication des électrodes ou des systèmes d'électrodes des cathodes photo-émissivesFabrication des électrodes ou des systèmes d'électrodes des électrodes à émission secondaire
  • C01B 19/00 - SéléniumTellureLeurs composés
  • C23C 14/06 - Revêtement par évaporation sous vide, pulvérisation cathodique ou implantation d'ions du matériau composant le revêtement caractérisé par le matériau de revêtement
  • C23C 14/24 - Évaporation sous vide
  • C23C 14/52 - Dispositifs pour observer le processus de revêtement

44.

Downhole laser system with an improved laser output production and data collection

      
Numéro d'application 17074162
Numéro de brevet 11451004
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-10-19
Date de la première publication 2021-04-22
Date d'octroi 2022-09-20
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Mcintyre, Dustin
  • Hartzler, Daniel

Abrégé

One or more embodiments relates to a method of growing ultrasmooth and high quantum efficiency CsTe photocathodes. The method includes exposing a substrate of Cs using an alkali source such as an effusion cell; and controlling co-evaporating growth and co-deposition forming a CsTe growth. The method further includes monitoring a stoichiometry of the CsTe growth.

Classes IPC  ?

  • G01J 3/46 - Mesure de couleurDispositifs de mesure de couleur, p. ex. colorimètres
  • H01S 3/106 - Commande de l'intensité, de la fréquence, de la phase, de la polarisation ou de la direction du rayonnement, p. ex. commutation, ouverture de porte, modulation ou démodulation par commande de dispositifs placés dans la cavité
  • H01S 3/094 - Procédés ou appareils pour l'excitation, p. ex. pompage utilisant le pompage optique par de la lumière cohérente
  • H01S 3/11 - Blocage de modesCommutation-QAutres techniques d'impulsions géantes, p. ex. vidange de cavité
  • G01N 21/31 - CouleurPropriétés spectrales, c.-à-d. comparaison de l'effet du matériau sur la lumière pour plusieurs longueurs d'ondes ou plusieurs bandes de longueurs d'ondes différentes en recherchant l'effet relatif du matériau pour les longueurs d'ondes caractéristiques d'éléments ou de molécules spécifiques, p. ex. spectrométrie d'absorption atomique

45.

Tunable coherent light filter for optical sensing and imaging

      
Numéro d'application 16937954
Numéro de brevet 11371887
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-07-24
Date de la première publication 2021-01-28
Date d'octroi 2022-06-28
Propriétaire
  • BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM (USA)
  • U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Wasserman, Daniel
  • Shaner, Eric A.

Abrégé

Systems and methods are provided for filtering coherent infrared light from a thermal background for protection of infrared (IR) imaging arrays and detection systems. A Michelson interferometer is used for coherent light filtering. In an implementation, a system includes a fixed mirror, a beam splitter, and a moving mirror which can be controlled translationally, as well as tip/tilt. The Michelson interferometer may be used as an imaging system. For imaging applications, a system may comprise a tunable array of micro-electromechanical systems (MEMS) mirrors. A mid-wave IR interferometer with electronic feedback and MEMS mirror array is provided.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/06 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatricesDispositions pour compenser les changements de la sensibilité
  • G01J 3/45 - Spectrométrie par interférence
  • G01J 3/02 - SpectrométrieSpectrophotométrieMonochromateursMesure de la couleur Parties constitutives
  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p. ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • G01J 3/28 - Étude du spectre

46.

Transformer designs for very high isolation with high coupling

      
Numéro d'application 16923893
Numéro de brevet 12087489
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-07-08
Date de la première publication 2021-01-14
Date d'octroi 2024-09-10
Propriétaire
  • NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY (USA)
  • U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Beddingfield, Richard Byron
  • Bhattacharya, Subhashish
  • Wong, Tsz Sing
  • Ohodnicki, Paul

Abrégé

Various examples are provided related to transformer designs that offer very high isolation while maintaining high coupling between the windings. In one example, an isolation transformer includes a first excitation coil wound around a first core and a second excitation coil wound about a second core. The second core is electrically separated from the first core by a high resistivity magnetic material or a non-conductive material. The first and second cores can include corresponding core segments arranged in a trident geometry or a quindent geometry. The core segments can align when the first excitation coil is inserted into a void of the second excitation coil. The isolation transformer designs are mechanically separable which can result in safe, energized, plug operations.

Classes IPC  ?

47.

Beacon-based precision navigation and timing (PNT) system

      
Numéro d'application 15220497
Numéro de brevet 10884132
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-07-27
Date de la première publication 2021-01-05
Date d'octroi 2021-01-05
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Judd, Stephen

Abrégé

Beacon-based Precision Navigation and Timing (PNT) may use a constellation of space vehicles (e.g., small, low cost satellites) coupled to a network of ground stations and a network of beacons. Such a system be provided at a cost that is approximately 100 times lower than GPS both to build and to operate. The resulting system may also provide fast acquisition, improved SNR, improved anti-jam and anti-spoofing capabilities, and six-inch scale location determination, making it applicable to both existing PNT applications and enabling new applications.

Classes IPC  ?

  • G01S 19/08 - Éléments coopérantsInteraction ou communication entre les différents éléments coopérants ou entre les éléments coopérants et les récepteurs fournissant des informations d'intégrité, p. ex. la santé des satellites ou la qualité des éphémérides
  • G01S 19/12 - Éléments coopérantsInteraction ou communication entre les différents éléments coopérants ou entre les éléments coopérants et les récepteurs fournissant des signaux de positionnement supplémentaires dédiés les éléments coopérants étant des stations de base de télécommunications
  • H04B 7/185 - Stations spatiales ou aériennes
  • H04L 1/00 - Dispositions pour détecter ou empêcher les erreurs dans l'information reçue
  • H04K 3/00 - Brouillage de la communicationContre-mesures
  • H04L 5/00 - Dispositions destinées à permettre l'usage multiple de la voie de transmission
  • H04B 1/04 - Circuits
  • G01S 19/01 - Systèmes de positionnement par satellite à radiophares émettant des messages horodatés, p. ex. GPS [Système de positionnement global], GLONASS [Système global de navigation par satellite] ou GALILEO

48.

Potentiometric sensor

      
Numéro d'application 16447028
Numéro de brevet 11131648
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-20
Date de la première publication 2020-12-24
Date d'octroi 2021-09-28
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Cao, Guoping
  • Li, Shelly X.
  • Herrmann, Steven
  • Serrano-Rodriguez, Brenda

Abrégé

According to one aspect of the invention, a potentiometric sensor having a cathode and an anode. The cathode is configured to provide a summary voltage representative of at least two voltage points. The anode is configured to provide a first voltage. The cathode is in communication with the anode by a first electrolyte forming an open circuit having an open circuit potential. Within the first electrolyte is a concentration of a target ion. The open circuit potential mathematically corresponds to the concentration of the target ion.

Classes IPC  ?

  • G01N 27/416 - Systèmes
  • G01N 27/30 - Électrodes, p. ex. électrodes pour testsDemi-cellules
  • G01N 27/403 - Ensembles de cellules et d'électrodes
  • G01N 27/40 - Membranes ou cloisons semi-perméables
  • G01N 33/205 - Métaux à l’état liquide, p. ex. métaux fondus

49.

Stable immobilized amine sorbents for removal of an organic contaminate from wastewater

      
Numéro d'application 16176804
Numéro de brevet 10836654
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-10-31
Date de la première publication 2020-11-17
Date d'octroi 2020-11-17
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Gray, Mcmahan L.
  • Kail, Brian W.
  • Wang, Qiuming
  • Wilfong, Walter C.

Abrégé

The present disclosure relates to a method for the removal of organic contaminates from wastewater. The method comprises contacting wastewater comprising water and an organic contaminate with a basic immobilized amine sorbent, where the basic immobilized amine sorbent comprises a polyamine bound to an inorganic support via a linker, such that contacting the wastewater causes at a least a portion of the organic contaminate to bind to the basic immobilized amine sorbent.

Classes IPC  ?

  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • C02F 1/28 - Traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par absorption ou adsorption
  • B01J 20/10 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant de la silice ou un silicate
  • C02F 101/36 - Composés organiques contenant des atomes d'halogène
  • C02F 101/30 - Composés organiques
  • C02F 101/34 - Composés organiques contenant de l'oxygène

50.

2 from a gaseous mixture and a method of use thereof

      
Numéro d'application 16110352
Numéro de brevet 10765997
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-08-23
Date de la première publication 2020-09-08
Date d'octroi 2020-09-08
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Shi, Fan
  • Gray, Mcmahan L.
  • Culp, Jeffrey
  • Kail, Brian W.
  • Marin, Christopher Mark

Abrégé

2.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/80 - Procédés en phase semi-solide, c.-à-d. au moyen de boues
  • B01D 53/62 - Oxydes de carbone
  • B01D 53/96 - Régénération, réactivation ou recyclage des réactifs

51.

Mixed-metal oxide based catalysts

      
Numéro d'application 16879203
Numéro de brevet 11207662
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-05-20
Date de la première publication 2020-09-03
Date d'octroi 2021-12-28
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Berry, David A.
  • Shekhawat, Dushyant
  • Haynes, Daniel J.
  • Smith, Mark W.

Abrégé

One or more embodiments relates to a method of catalytically converting a reactant gas mixture for pollution abatement of products of hydrocarbon fuel combustion. The method provides substituted mixed-metal oxides where catalytically active metals are substituted within the crystal lattice to create an active and well dispersed metal catalyst available to convert the reactant gas mixture. Embodiments may be used with gasoline and diesel fueled internal combustion engine exhaust, although specific embodiments may differ somewhat for each.

Classes IPC  ?

  • B01J 23/00 - Catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes métalliques non prévus dans le groupe
  • B01D 53/94 - Épuration chimique ou biologique des gaz résiduaires des gaz d'échappement des moteurs à combustion par des procédés catalytiques
  • B01J 35/00 - Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général
  • B01J 35/02 - Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général solides
  • F01N 3/10 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs par conversion thermique ou catalytique des composants nocifs des gaz d'échappement
  • B01J 35/04 - Structures non pleines, p.ex. tamis, grilles, nids d'abeilles
  • F01N 3/035 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour refroidir ou pour enlever les constituants solides des gaz d'échappement au moyen de filtres en combinaison avec d'autres dispositifs avec des réacteurs catalytiques
  • F01N 3/08 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs

52.

Personal power using metal-supported solid oxide fuel cells operated in a camping stove flame

      
Numéro d'application 16744128
Numéro de brevet 11525581
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-15
Date de la première publication 2020-07-16
Date d'octroi 2022-12-13
Propriétaire U. S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Tucker, Michael C

Abrégé

One or more embodiments relates to a portable, personal device for providing cooking and power and adapted for use with a burner, the device including a plurality of metal-supported solid oxide fuel cells (MS-SOFCs) coupled together; a microelectronic control circuit connected to at least the MS-SOFCs; a light source coupled to at least the microelectronic control circuit; and at least one USB port coupled to at least the microelectronic control circuit; whereby the device is able to simultaneously provide light and power a personal device.

Classes IPC  ?

  • H01M 8/04 - Dispositions auxiliaires, p. ex. pour la commande de la pression ou pour la circulation des fluides
  • H01M 8/12 - Éléments à combustible avec électrolytes solides fonctionnant à haute température, p. ex. avec un électrolyte en ZrO2 stabilisé
  • F24C 3/14 - Poêles ou fourneaux à combustibles gazeux spécialement adaptés pour voyager, p. ex. démontables
  • F21V 33/00 - Combinaisons structurales de dispositifs d'éclairage avec d'autres objets, non prévues ailleurs
  • F24C 3/04 - Poêles ou fourneaux à combustibles gazeux dans lesquels la chaleur est produite en totalité ou en partie par un corps radiant, p. ex. par une plaque perforée
  • H01M 8/04858 - Variables électriques
  • F21Y 115/10 - Diodes électroluminescentes [LED]

53.

Method of exhaust cleanup from combustion processes using mixed-metal oxide based catalysts

      
Numéro d'application 15994201
Numéro de brevet 10688472
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-31
Date de la première publication 2020-06-23
Date d'octroi 2020-06-23
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Berry, David A.
  • Shekhawat, Dushyant
  • Haynes, Daniel J.
  • Smith, Mark W.

Abrégé

One or more embodiments relates to a method of catalytically converting a reactant gas mixture for pollution abatement of products of hydrocarbon fuel combustion. The method provides substituted mixed-metal oxides where catalytically active metals are substituted within the crystal lattice to create an active and well dispersed metal catalyst available to convert the reactant gas mixture. Embodiments may be used with gasoline and diesel fueled internal combustion engine exhaust, although specific embodiments may differ somewhat for each.

Classes IPC  ?

  • B01J 23/00 - Catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes métalliques non prévus dans le groupe
  • B01J 35/00 - Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général
  • B01J 35/02 - Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général solides
  • B01J 35/04 - Structures non pleines, p.ex. tamis, grilles, nids d'abeilles
  • F01N 3/035 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour refroidir ou pour enlever les constituants solides des gaz d'échappement au moyen de filtres en combinaison avec d'autres dispositifs avec des réacteurs catalytiques
  • F01N 3/10 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs par conversion thermique ou catalytique des composants nocifs des gaz d'échappement
  • B01D 53/94 - Épuration chimique ou biologique des gaz résiduaires des gaz d'échappement des moteurs à combustion par des procédés catalytiques
  • F01N 3/08 - Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs

54.

Multi-cone x-ray imaging Bragg crystal spectrometer

      
Numéro d'application 15614545
Numéro de brevet 10677744
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-05
Date de la première publication 2020-06-09
Date d'octroi 2020-06-09
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Bitter, Manfred
  • Hill, Kenneth W.
  • Efthimion, Philip
  • Delgado-Apariccio, Luis
  • Pablant, Novimir
  • Gao, Lan
  • Kraus, Brian

Abrégé

Embodiments provide a multi-cone X-ray imaging Bragg crystal spectrometer for spectroscopy of small x-ray sources with a well-defined spectral resolution. The spectrometer includes a glass substrate machined to a multi-cone form; and a thin crystal slab attached to the glass substrate, whereby the multi-cone X-ray imaging Bragg crystal spectrometer provides rotational symmetry of a ray pattern, providing for accurate imaging, for each wavelength in the spectral range of interest. One or more embodiments include a streak camera and/or a gated strip detector.

Classes IPC  ?

  • G01N 23/20 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la diffraction de la radiation par les matériaux, p. ex. pour rechercher la structure cristallineRecherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la diffusion de la radiation par les matériaux, p. ex. pour rechercher les matériaux non cristallinsRecherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la réflexion de la radiation par les matériaux
  • G01N 23/20008 - Détails de construction des appareils d’analyse, p. ex. caractérisés par la source de rayons X, le détecteur ou le système optique à rayons XLeurs accessoiresPréparation d’échantillons à cet effet
  • G01N 23/20091 - Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la diffraction de la radiation par les matériaux, p. ex. pour rechercher la structure cristallineRecherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la diffusion de la radiation par les matériaux, p. ex. pour rechercher les matériaux non cristallinsRecherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de rayonnement [ondes ou particules], p. ex. rayons X ou neutrons, non couvertes par les groupes , ou en utilisant la réflexion de la radiation par les matériaux en mesurant le spectre de dispersion d’énergie [EDS] du rayonnement diffracté
  • G01N 23/207 - Diffractométrie, p. ex. en utilisant une sonde en position centrale et un ou plusieurs détecteurs déplaçables en positions circonférentielles
  • G21K 1/06 - Dispositions pour manipuler des particules ou des rayonnements ionisants, p. ex. pour focaliser ou pour modérer utilisant la diffraction, la réfraction ou la réflexion, p. ex. monochromateurs

55.

Electrodes for making nanocarbon-infused metals and alloys

      
Numéro d'application 16209657
Numéro de brevet 12087828
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-04
Date de la première publication 2020-06-04
Date d'octroi 2024-09-10
Propriétaire
  • UChicago Argonne, LLC (USA)
  • U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Balachandran, Uthamalingam
  • Dorris, Stephen E.
  • Ma, Beihai
  • Lee, Tae H.
  • Forrest, David R.
  • Klingshirn, Christopher

Abrégé

A method for preparing a covetic, nanocarbon-infused, metal composite material is described is herein. The method comprises heating a stirring molten mixture of a metal (e.g., Cu, Al, Ag, Au, Fe, Ni, Pt, Sn, Pb, Zn, Si, and the like) and carbon (e.g., graphite) at a temperature sufficient to maintain the mixture in the molten state in a reactor vessel, while passing an electric current through the molten mixture via at least two spaced electrodes submerged or partially submerged in the molten metal. Each of the electrodes has an electrical conductivity that is at least about 50 percent of the electrical conductivity of the molten mixture at the temperature of the molten mixture. Preferably, the conductivity of the electrodes is equal to or greater than the conductivity of the molten mixture.

Classes IPC  ?

56.

2 capture

      
Numéro d'application 16056639
Numéro de brevet 10603654
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-08-07
Date de la première publication 2020-03-31
Date d'octroi 2020-03-31
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Wilfong, Walter C.
  • Gray, Mcmahan L.
  • Soong, Yee
  • Kail, Brian W.

Abrégé

2 from a gaseous mixture such as a post combustion gas stream.

Classes IPC  ?

  • B01J 20/32 - Imprégnation ou revêtement
  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques
  • B01J 20/10 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant de la silice ou un silicate
  • B01J 20/16 - Alumino-silicates
  • B01J 20/04 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant des composés des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux ou du magnésium
  • B01J 20/28 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques
  • B01J 20/30 - Procédés de préparation, de régénération ou de réactivation
  • B01D 53/62 - Oxydes de carbone
  • B01D 53/82 - Procédés en phase solide avec des réactifs à l'état stationnaire
  • B01J 20/22 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance organique

57.

2 CAPTURE

      
Numéro d'application US2019045465
Numéro de publication 2020/055527
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-07
Date de publication 2020-03-19
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Wilfong, Walter, C.
  • Mcmahan, L., Gray
  • Yee, Soong
  • Kail, Brian, W.

Abrégé

22 from a gaseous mixture such as a post combustion gas stream.

Classes IPC  ?

  • B01J 20/26 - Composés macromoléculaires synthétiques

58.

Metal ferrite oxygen carriers for conversion of CO2 to CO and fuel to syngas or CO

      
Numéro d'application 16550747
Numéro de brevet 10864501
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-26
Date de la première publication 2020-03-12
Date d'octroi 2020-12-15
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Siriwardane, Ranjani V.

Abrégé

2.

Classes IPC  ?

  • B01J 23/78 - Catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes métalliques non prévus dans le groupe du cuivre ou des métaux du groupe du fer en combinaison avec des métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux ou du béryllium
  • C01B 3/40 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par réaction de composés organiques gazeux ou liquides avec des agents gazéifiants, p. ex. de l'eau, du gaz carbonique, de l'air par réaction d'hydrocarbures avec des agents gazéifiants avec des catalyseurs caractérisée par le catalyseur

59.

Ceramic waste form production from used nuclear fuel

      
Numéro d'application 16127611
Numéro de brevet 10600527
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-09-11
Date de la première publication 2020-03-12
Date d'octroi 2020-03-24
Propriétaire U.S Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Williamson, Mark A.
  • Willit, James L.
  • Wiedmeyer, Stanley G.
  • Johnson, Terry R.
  • Figueroa, Javier

Abrégé

According to one aspect of the invention, a method to create a ceramic waste form from used nuclear fuel. An active metal salt waste, a rare earth metal waste, and raw materials are received. The active metal salt waste is combined with the rare earth metal waste, forming a waste salt. The waste salt is then heated to approximately 500° C. The raw materials are also heated to approximately 500° C. The waste salt and raw materials are then blended to form a homogenous waste mixture. The homogenous waste mixture is heated to a first predetermined temperature for a predetermined amount of time, creating a ceramic waste form. The ceramic waste form is cooled to a second predetermined temperature.

Classes IPC  ?

  • G21F 9/30 - Traitements
  • G21F 9/00 - Traitement des matériaux contaminés par la radioactivitéDispositions à cet effet pour la décontamination
  • C03C 3/089 - Compositions pour la fabrication du verre contenant de la silice avec 40 à 90% en poids de silice contenant du bore
  • C04B 35/19 - Aluminosilicates de métaux alcalins, p. ex. spodumène

60.

REGENERABLE NON-AQUEOUS BASIC IMMOBILIZED AMINE SLURRIES FOR REMOVAL OF CO2 FROM A GASEOUS MIXTURE AND A METHOD OF USE THEREOF

      
Numéro d'application US2019047047
Numéro de publication 2020/041189
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-19
Date de publication 2020-02-27
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Shi, Fan
  • Gray, Mcmahan, L.
  • Culp, Jeffrey
  • Kail, Brian, W.
  • Marin, Christopher, Mark

Abrégé

2222.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/14 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par absorption
  • B01D 53/48 - Composés du soufre
  • B01D 53/62 - Oxydes de carbone

61.

Continuous gap measurement

      
Numéro d'application 16041890
Numéro de brevet 11156447
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-07-23
Date de la première publication 2020-01-23
Date d'octroi 2021-10-26
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Johnson, Joel A.
  • Heaps, Ronald J.

Abrégé

A gap measurement device. The device has a circuit having a variable inductor and a capacitor. The variable inductor has an indicator. The device has a gap that includes a gap measurement and a gap length. The gap measurement is related to the inductance. The gap is configured to receive at least a portion of the variable inductor while the variable inductor moves along the gap length. The movement of the variable inductor along the gap length causes the inductance to change in response to the gap measurement.

Classes IPC  ?

  • G01B 7/14 - Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de techniques électriques ou magnétiques pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés
  • G08B 5/02 - Systèmes de signalisation optique, p. ex. systèmes d'appel de personnes, indication à distance de l'occupation de sièges utilisant uniquement une transmission mécanique
  • F01D 21/00 - Arrêt des "machines" ou machines motrices, p. ex. dispositifs d'urgenceDispositifs de régulation, de commande ou de sécurité non prévus ailleurs

62.

THERMAL PROCESSING TECHNIQUES FOR METALLIC MATERIALS

      
Numéro d'application 16439418
Statut En instance
Date de dépôt 2019-06-12
Date de la première publication 2020-01-23
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Mchenry, Michael E.
  • Byerly, Kevin
  • Ohodnicki, Paul R.
  • Krimer, Yuval
  • Simizu, Satoru
  • Leary, Alex M.

Abrégé

A method of thermally processing a material with a thermal processing system includes providing a material for treating in an in-line thermal process to a heating system, providing a force to the material at a portion of the material configured to be heated by the heating system, adjusting the heating system to a specified temperature value, and heating the portion of the material to the specified temperature value while the portion of the material is under the force to change a magnetic property in the portion of the material. The heating system is moveable from a first position that is away from a path of the material through the in-line thermal process to a second position in which the heating system is configured to heat the portion of the material to the specified temperature value. The heating system can include induction-based heating.

Classes IPC  ?

  • H05B 6/06 - Commande, p. ex. de la température, de la puissance
  • C30B 31/12 - Chauffage de l'enceinte de réaction
  • C30B 31/20 - Dopage par irradiation au moyen de radiations électromagnétiques ou par rayonnement corpusculaire
  • H05B 6/10 - Appareils de chauffage par induction, autres que des fours, pour des applications spécifiques
  • H05B 6/04 - Sources de courant

63.

Microwave diagnostics and passive sensors for pipeline, well-bore, and boiler-tube monitoring

      
Numéro d'application 16504774
Numéro de brevet 11113594
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-08
Date de la première publication 2020-01-09
Date d'octroi 2021-09-07
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Paul
  • Devkota, Jagannath
  • Greve, David W

Abrégé

Materials, methods of making, and methods of using an integrated wireless detector for real time interrogating metallic tubular structures comprising: an RF patch antenna; a passive surface acoustic wave (SAW) sensor; and data analytic methodologies. An embodiment relates to interrogating a metallic structure having a uniform cross section using an antenna which launches electromagnetic radiation. A sensor may be located within the structure is configured to re-emit electromagnetic radiation modified depending on parameters for which the sensor has been functionalized. An antenna may receive radiation as modified by the sensor, or may receive the transmitted or backscattered radiation directly, without use of a sensor. The antenna then communicates wirelessly with an interrogator providing data which may be used to understand the operational status of the structure in real-time.

Classes IPC  ?

  • H01Q 1/24 - SupportsMoyens de montage par association structurale avec d'autres équipements ou objets avec appareil récepteur
  • G06K 19/077 - Détails de structure, p. ex. montage de circuits dans le support
  • H01Q 9/04 - Antennes résonnantes
  • G06K 7/10 - Méthodes ou dispositions pour la lecture de supports d'enregistrement par radiation électromagnétique, p. ex. lecture optiqueMéthodes ou dispositions pour la lecture de supports d'enregistrement par radiation corpusculaire

64.

Production of pure hydrogen and synthesis gas or carbon with CUO-Fe2O3 oxygen carriers using chemical looping combustion and methane decomposition/reforming

      
Numéro d'application 15375692
Numéro de brevet 10513436
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-12
Date de la première publication 2019-12-24
Date d'octroi 2019-12-24
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Siriwardane, Ranjani
  • Tian, Hanjing

Abrégé

3.

Classes IPC  ?

  • B01J 23/745 - Fer
  • C01B 3/40 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par réaction de composés organiques gazeux ou liquides avec des agents gazéifiants, p. ex. de l'eau, du gaz carbonique, de l'air par réaction d'hydrocarbures avec des agents gazéifiants avec des catalyseurs caractérisée par le catalyseur
  • C01B 3/24 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par décomposition de composés organiques gazeux ou liquides d'hydrocarbures
  • C01B 3/06 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par réaction de composés inorganiques comportant un hydrogène lié électropositivement, p. ex. de l'eau, des acides, des bases, de l'ammoniac, avec des agents réducteurs inorganiques

65.

Implantable medical devices comprising bio-degradable alloys with enhanced degradation rates

      
Numéro d'application 16255093
Numéro de brevet 10765775
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-01-23
Date de la première publication 2019-12-12
Date d'octroi 2020-09-08
Propriétaire
  • Bio DG, Inc. (USA)
  • U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Radisch, Herbert
  • Jablonski, Paul

Abrégé

The invention provides medical devices comprising high-strength alloys which degrade over time in the body of a human or animal, at controlled degradation rates, without generating emboli and which have enhanced degradation due to the presence of a halogen component. In one embodiment the alloy is formed into a bone fixation device such as an anchor, screw, plate, support or rod. In another embodiment the alloy is formed into a tissue fastening device such as staple. In yet another embodiment, the alloy is formed into a dental implant or a stent.

Classes IPC  ?

  • A61L 27/04 - Métaux ou alliages
  • A61C 8/00 - Moyens destinés à être fixés à l'os de la mâchoire pour consolider les dents naturelles ou pour y assujettir des prothèses dentairesImplants dentairesOutils pour l'implantation
  • A61L 31/14 - Matériaux caractérisés par leur fonction ou leurs propriétés physiques
  • A61L 31/16 - Matériaux biologiquement actifs, p. ex. substances thérapeutiques
  • A61L 31/02 - Matériaux inorganiques

66.

Di-substituted siloxane solvents for gas capture

      
Numéro d'application 15989444
Numéro de brevet 10589228
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-25
Date de la première publication 2019-11-28
Date d'octroi 2020-03-17
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David P.
  • Siefert, Nicholas
  • Thompson, Robert L.
  • Macala, Megan
  • Hong, Lei

Abrégé

3/Fertilizer, natural gas sweetening, and upgrading of landfill and biogas.

Classes IPC  ?

67.

Diffusion bonded silicon carbide having iridium and hermetic silicon carbide-iridium bonds

      
Numéro d'application 16454240
Numéro de brevet 11110681
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-27
Date de la première publication 2019-10-31
Date d'octroi 2021-09-07
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Cockeram, Brian V.

Abrégé

Disclosed is a hermetic bond for a joint including a first layer of silicon carbide; a second layer of silicon carbide; and a bonding layer positioned between the first layer and the second layer, wherein the bonding layer includes an iridium layer, a first reaction zone positioned between the iridium foil layer and the first layer, and a second reaction zone positioned between the iridium foil layer and the second layer, wherein the first reaction zone and the second reaction zone include iridium silicides.

Classes IPC  ?

  • B23K 1/00 - Brasage ou débrasage
  • B32B 1/08 - Produits tubulaires
  • B32B 37/10 - Procédés ou dispositifs pour la stratification, p. ex. par polymérisation ou par liaison à l'aide d'ultrasons caractérisés par la technique de pressage, p. ex. faisant usage de l'action directe du vide ou d'un fluide sous pression
  • B32B 15/04 - Produits stratifiés composés essentiellement de métal comprenant un métal comme seul composant ou comme composant principal d'une couche adjacente à une autre couche d'une substance spécifique
  • B23K 103/00 - Matières à braser, souder ou découper
  • B23K 101/04 - Objets tubulaires ou creux

68.

Superlubricious carbon films derived from natural gas

      
Numéro d'application 15952623
Numéro de brevet 10702862
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-13
Date de la première publication 2019-10-17
Date d'octroi 2020-07-07
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Erdemir, Ali
  • Eryilmaz, Osman
  • Ramirez Gonzalez, Jair Giovanni

Abrégé

A nanocomposite coating that in turn extract self-replenishing (or -healing), superlubricious carbon film directly from natural gas or hydrocarbon gas in mechanical systems. The coating deposits on sealing and sliding surfaces reducing friction and wear. The result is a reduction in inefficiency, machine breakdown, and adverse environmental impact.

Classes IPC  ?

  • B01J 37/02 - Imprégnation, revêtement ou précipitation
  • B01J 35/00 - Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général
  • C10M 103/02 - CarboneGraphite
  • C23C 28/00 - Revêtement pour obtenir au moins deux couches superposées, soit par des procédés non prévus dans un seul des groupes principaux , soit par des combinaisons de procédés prévus dans les sous-classes et
  • C23C 14/06 - Revêtement par évaporation sous vide, pulvérisation cathodique ou implantation d'ions du matériau composant le revêtement caractérisé par le matériau de revêtement
  • C23C 14/35 - Pulvérisation cathodique par application d'un champ magnétique, p. ex. pulvérisation au moyen d'un magnétron

69.

Metal ferrite catalyst for conversion of CO2 and methane to synthesis gas via reforming

      
Numéro d'application 15599988
Numéro de brevet 10427138
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-19
Date de la première publication 2019-10-01
Date d'octroi 2019-10-01
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Siriwardane, Ranjani V.

Abrégé

2.

Classes IPC  ?

  • C01B 3/40 - Production d'hydrogène ou de mélanges gazeux contenant de l'hydrogène par réaction de composés organiques gazeux ou liquides avec des agents gazéifiants, p. ex. de l'eau, du gaz carbonique, de l'air par réaction d'hydrocarbures avec des agents gazéifiants avec des catalyseurs caractérisée par le catalyseur
  • B01J 23/78 - Catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes métalliques non prévus dans le groupe du cuivre ou des métaux du groupe du fer en combinaison avec des métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux ou du béryllium

70.

Electrochemical filter for removal of trace level ions

      
Numéro d'application 15371368
Numéro de brevet 10427169
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-07
Date de la première publication 2019-10-01
Date d'octroi 2019-10-01
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Strmcnik, Dusan
  • Stamenkovic, Vojislav
  • Markovic, Nenad

Abrégé

An electrochemical filter system is provided that can produce an ultra-clean electrolyte solution. The filter uses a working electrode with binding sites that adsorb impurities present in the electrolyte solution using a pseudocapacitive process.

Classes IPC  ?

71.

Multielectrode sensor for concentration and depth measurements in molten salt

      
Numéro d'application 15923155
Numéro de brevet 10955375
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-16
Date de la première publication 2019-09-19
Date d'octroi 2021-03-23
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Hoyt, Nathaniel C.
  • Williamson, Mark A.
  • Willit, James L.

Abrégé

A multi electrode sensor that provides in-situ, real time measurements for molten salts and other process fluids such as real-time concentration and salt level measurements for nuclear systems such as molten salt reactors, nuclear reprocessing facilities utilizing molten salts and concentrated solar power systems. The sensor has multiple electrodes with unique lengths which are connected to a potentiostat. Measurements are taken when the electrodes are immersed in the process fluid.

Classes IPC  ?

  • G01N 27/28 - Composants de cellules électrolytiques
  • G01N 27/48 - Systèmes utilisant la polarographie, c.-à-d. la mesure des variations d'intensité sous une tension qui varie lentement
  • G01N 27/416 - Systèmes

72.

Method of separating and recovering uranium from aluminum-clad metallic nuclear fuel

      
Numéro d'application 16166232
Numéro de brevet 10418138
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-10-22
Date de la première publication 2019-09-17
Date d'octroi 2019-09-17
Propriétaire U.S. Department of Enery (USA)
Inventeur(s)
  • Herrmann, Steven
  • Norbash, Kevin

Abrégé

According to one aspect of the invention, a method for separating and recovering uranium from a nuclear fuel element. The method includes immersing a nuclear fuel element containing nuclear fuel and cladding in a molten metal. The nuclear fuel includes uranium. The cladding is selectively dissolved from the nuclear fuel element when immersed in the molten metal. The nuclear fuel is separated from the cladding. The method then includes loading the nuclear fuel into a permeable basket that is electrically configured as an anode of an electrolytic cell. There are also a molten salt electrolyte and a cathode in the electrolytic cell. Then, the method includes applying an electric charge across the electrolytic cell. The molten salt electrolyte selectively transfers uranium from the anode to the cathode.

Classes IPC  ?

  • C25D 3/66 - Dépôt électrochimiqueBains utilisés à partir de bains fondus
  • C25C 3/34 - Production, récupération ou affinage électrolytique de métaux par électrolyse de bains fondus des métaux non prévus dans les groupes
  • G21C 19/48 - Procédés non aqueux

73.

Thermally driven electrokinetic energy conversion with liquid water microjects

      
Numéro d'application 15161761
Numéro de brevet 10404193
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-05-23
Date de la première publication 2019-09-03
Date d'octroi 2019-09-03
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Saykally, Richard J
  • Harris, Stephen J

Abrégé

Embodiments relate to materials, methods to prepare, and methods of use of a thermal electrokinetic microjet apparatus. The electrokinetic microjet apparatus includes a reservoir; a jet assembly fluidly communicating with at least the reservoir; and a target electrode spaced from at least the jet assembly.

Classes IPC  ?

  • B05B 1/24 - Buses, têtes de pulvérisation ou autres dispositifs de sortie, avec ou sans dispositifs auxiliaires tels que valves, moyens de chauffage avec des moyens pour chauffer le liquide ou autre matériau fluide, p. ex. électriquement
  • C25B 1/04 - Hydrogène ou oxygène par électrolyse de l'eau
  • C25B 9/06 - Cellules comportant des électrodes fixes de dimensions stables; Assemblages de leurs éléments de structure
  • H02N 11/00 - Générateurs ou moteurs non prévus ailleursMouvements dits perpétuels obtenus par des moyens électriques ou magnétiques

74.

Precision cooking system

      
Numéro d'application 16249068
Numéro de brevet 11116244
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-01-16
Date de la première publication 2019-07-25
Date d'octroi 2021-09-14
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Lee, Henry Yu-Heng

Abrégé

The present invention comprises a precision cooking oven that utilizes laser sheets to cook food, thus creating homogeneously heated and uniformly seared food bodies and surfaces. Laser sheets move back and forth evenly injecting heat into items being cooked. All food cold or hot areas can be eliminated since intersecting laser lines can be completely projected on and accommodate an item's exterior surfaces. Items with non-uniform cross-sections and properties can be cooked uniformly by controlling the exact amount of energy projected into differing sections of the food. The oven is also capable of cooking autonomously. Since laser sheets can be precisely controlled, cooking results can be very predictable once the boundary conditions for a thermal analysis are determined. The oven can detect the properties of the items to be cooked and thereafter compute the needed time and power to achieve the desired results stipulated by an oven operator.

Classes IPC  ?

  • A23L 5/10 - Procédés généraux de cuisson des aliments, p. ex. par rôtissage ou friture
  • A23L 5/30 - Traitement physique, p. ex. par des moyens électriques ou magnétiques, par énergie ondulatoire ou par irradiation
  • F24C 7/04 - Poêles ou fourneaux chauffés à l’électricité dans lesquels la chaleur est rayonnée directement par l'élément chauffant
  • A21B 1/02 - Fours de boulangerie caractérisés par les aménagements pour le chauffage
  • H05B 6/00 - Chauffage par champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques
  • F24C 7/08 - Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité
  • F24C 7/00 - Poêles ou fourneaux chauffés à l’électricité
  • F24C 1/00 - Poêles ou fourneaux dans lesquels le combustible ou la source d'énergie n'est pas exclusivement un combustible solide ou d'un type couvert par un seul des groupes Poêles ou fourneaux dans lesquels le type de combustible ou d'énergie utilisé n'est pas spécifié

75.

Mechanical processing of metallic component surfaces

      
Numéro d'application 15356695
Numéro de brevet 10358711
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-11-21
Date de la première publication 2019-07-23
Date d'octroi 2019-07-23
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Ajayi, Oyelayo O.
  • Lorenzo-Martin, Maria De La Cinta

Abrégé

A method of mechanically processing a metallic material component is provided whereby alloying, carburizing, nitriding and boriding can be performed using a friction stir processing tool. This method for mechanically processing metallic material surfaces is cost effective, efficient and does not require specialized equipment.

Classes IPC  ?

  • C23C 8/22 - Carburation de la couche superficielle de matériaux ferreux
  • C23C 8/26 - Nitruration de la couche superficielle de matériaux ferreux
  • C23C 10/32 - Diffusion de chrome
  • C23C 10/20 - Diffusion d'un seul élément

76.

Nanomaterial assisted bonding method to produce curved surfaces

      
Numéro d'application 15872011
Numéro de brevet 10486405
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-16
Date de la première publication 2019-07-18
Date d'octroi 2019-11-26
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Suthar, Kamleshkumar
  • White, Marion M.

Abrégé

A method of fabricating a curved surface bonding technique using low melting temperature nanoparticles or nanofilms/nanoparticles of reactive metals as eutectic compounds. The ability of nanomaterials to melt at low temperature lowers the bonding temperature and reduces/eliminates the residual stresses generated in bulk material during the bonding process of two materials with different coefficients of thermal expansion. The nanoscale materials will then be integrated and the new bond will assume properties of the bulk material, including its higher melting temperature.

Classes IPC  ?

  • B32B 37/10 - Procédés ou dispositifs pour la stratification, p. ex. par polymérisation ou par liaison à l'aide d'ultrasons caractérisés par la technique de pressage, p. ex. faisant usage de l'action directe du vide ou d'un fluide sous pression
  • B32B 37/06 - Procédés ou dispositifs pour la stratification, p. ex. par polymérisation ou par liaison à l'aide d'ultrasons caractérisés par le procédé de chauffage
  • B32B 1/00 - Produits stratifiés ayant une forme non plane
  • B32B 37/08 - Procédés ou dispositifs pour la stratification, p. ex. par polymérisation ou par liaison à l'aide d'ultrasons caractérisés par le procédé de refroidissement

77.

Palladium and platinum-based nanoparticle functional sensor layers and integration with engineered filter layers for selective H2 sensing

      
Numéro d'application 15641193
Numéro de brevet 10345279
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-03
Date de la première publication 2019-07-09
Date d'octroi 2019-07-09
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Jr., Paul R
  • Sun, Chenhu
  • Baltrus, John P
  • Brown, Thomas D

Abrégé

4 as well as modifications to modify the effective refractive indices through combinations and/or doping of such materials. Additional exemplary matrix materials consist of zeolitic and zeolite-derivative structures which are microporous and/or nanoporous such as the alumino-silicates and the dealuminated zeolite NaA structures. Additional sensing layers may be comprised of (1) a single “nanocomposite” layer comprised of Pd- or Pt-based particles dispersed within an inert matrix, (2) multi-layered sensing layers comprised of a nanocomposite layer with a filter overlayer, (3) core-shell layers comprised of matrix materials surrounding a core of Pd-based or Pt-based nanoparticles, and any combinations of the above.

Classes IPC  ?

  • G01N 33/00 - Recherche ou analyse des matériaux par des méthodes spécifiques non couvertes par les groupes
  • G01N 21/47 - Dispersion, c.-à-d. réflexion diffuse
  • G01N 21/59 - Transmissivité

78.

Pressurized Taylor Vortex reactor

      
Numéro d'application 15976916
Numéro de brevet 10335755
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-11
Date de la première publication 2019-07-02
Date d'octroi 2019-07-02
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Shin, Youngho
  • Feridun, Ozgenur Kahvecioglu
  • Krumdick, Gregory K.

Abrégé

A reaction apparatus includes a hollow chamber with a stirring shaft. The chamber is maintained at a predetermined pressure and accepts at least two reactants from two storage tanks. The stirring shaft rotates around an axis and creates a reaction product. Taylor vortexes are created while the pressure minimizes the volume possession of the gas phase. The reaction product of micron and sub-micron particles is removed from the chamber and depressurized.

Classes IPC  ?

  • B01J 3/04 - Récipients sous pression, p. ex. autoclaves
  • B01J 3/02 - Dispositifs d'alimentation ou d'évacuation appropriés

79.

Polymer for carbon dioxide capture and separation

      
Numéro d'application 15625015
Numéro de brevet 10323125
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-16
Date de la première publication 2019-06-18
Date d'octroi 2019-06-18
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Hopkinson, David
  • Sekizkardes, Ali Kemal

Abrégé

2 separation membrane comprising benzimidazole-linked polymer residing within a matrix.

Classes IPC  ?

  • C08G 73/06 - Polycondensats possédant des hétérocycles contenant de l'azote dans la chaîne principale de la macromoléculePolyhydrazidesPolyamide-acides ou précurseurs similaires de polyimides
  • C08F 34/00 - Homopolymères ou copolymères de composés cycliques ne contenant pas de radicaux aliphatiques non saturés dans une chaîne latérale et contenant une ou plusieurs liaisons doubles carbone-carbone dans un hétérocycle
  • B01D 53/02 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse
  • B01D 53/62 - Oxydes de carbone
  • B01D 53/96 - Régénération, réactivation ou recyclage des réactifs
  • B01D 69/14 - Membranes dynamiques
  • C07D 235/04 - BenzimidazolesBenzimidazoles hydrogénés
  • C07D 403/02 - Composés hétérocycliques contenant plusieurs hétérocycles, comportant des atomes d'azote comme uniques hétéro-atomes du cycle, non prévus par le groupe contenant deux hétérocycles

80.

Process for recycling rare earth magnets

      
Numéro d'application 15254232
Numéro de brevet 10323300
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-09-01
Date de la première publication 2019-06-18
Date d'octroi 2019-06-18
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Tripathy, Prahbat K.
  • Swank, William D
  • Haggard, Delon C.
  • Lister, Tedd E.
  • Peterson, Eric S.

Abrégé

A method to separate rare earth material from a rare earth magnet. At least one embodiment comprises a method that heats a provided rare earth magnet to at least 600° C. whereby the rare earth magnet absorbs a dry gas. Separated rare earth materials are created. Magnetic rare earth materials are produced from the separated rare earth materials.

Classes IPC  ?

  • C22B 1/00 - Traitement préliminaire de minerais ou de débris ou déchets métalliques
  • C22B 5/12 - Procédés généraux de réduction appliqués aux métaux par voie sèche par des gaz
  • C22B 7/00 - Mise en œuvre de matériaux autres que des minerais, p. ex. des rognures, pour produire des métaux non ferreux ou leurs composés
  • C22B 59/00 - Obtention des métaux des terres rares

81.

Low dissipation elastic piston system for energy conversion and solar energy generation

      
Numéro d'application 15713752
Numéro de brevet 10323625
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-25
Date de la première publication 2019-06-18
Date d'octroi 2019-06-18
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Armstrong, Michael Robert

Abrégé

The present invention comprise an elastic piston system for the conversion of solar energy to electrical energy, the system comprising a solar energy concentrator 202, and at least two solar energy conversion cells 200 being configured to receive the sunlight 204 reflected from the solar energy concentrator 202. The solar energy conversion cell 200 comprises at least two elastic piston 302, 304 components. The elastic pistons 302, 304 being coupled via a conduit 314, 416 for the transmittal of a predetermined working fluid 418. The elastic pistons 302, 304 are configured to receive polarized sunlight and generate electrical energy in response to the reception of the polarized sunlight, The solar energy conversion cell further comprises a controller 306 component, The controller 306 being configured to regulate the compression cycles within the elastic piston 302, 304 components and extract electrical energy produced within the cell 200.

Classes IPC  ?

  • F03G 6/06 - Dispositifs produisant une puissance mécanique à partir d'énergie solaire avec des moyens de concentration de l'énergie solaire
  • G02F 1/01 - Dispositifs ou dispositions pour la commande de l'intensité, de la couleur, de la phase, de la polarisation ou de la direction de la lumière arrivant d'une source lumineuse indépendante, p. ex. commutation, ouverture de porte ou modulationOptique non linéaire pour la commande de l'intensité, de la phase, de la polarisation ou de la couleur
  • G02B 27/28 - Systèmes ou appareils optiques non prévus dans aucun des groupes , pour polariser

82.

Conducting metal oxides integrated with the surface acoustic wave (SAW) sensor platform

      
Numéro d'application 16203533
Numéro de brevet 10976287
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-28
Date de la première publication 2019-06-13
Date d'octroi 2021-04-13
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Ohodnicki, Jr., Paul R
  • Fryer, Robert
  • Devkota, Jagannath

Abrégé

One or more embodiments relates a single port surface acoustic wave sensor (SAW) device adapted for use in a wide range of operational temperatures and gas phase chemical species. The device includes a piezoelectric crystal substrate; at least one interdigitated electrode/transducer (IDT) positioned on the piezoelectric crystal substrate; and at least one conducting metal oxide film positioned on the piezoelectric crystal substrate and in communication with at least the IDT.

Classes IPC  ?

  • G01N 29/02 - Analyse de fluides
  • G01N 29/036 - Analyse de fluides en mesurant la fréquence ou la résonance des ondes acoustiques

83.

Thermocouple assembly

      
Numéro d'application 15980875
Numéro de brevet 11009402
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-16
Date de la première publication 2019-06-06
Date d'octroi 2021-05-18
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Schwarting, Nelson
  • Lashway, Brian J.
  • Crowley, John
  • Rappold, Don

Abrégé

Disclosed is a thermocouple assembly having a resilient mount; a buffer having a first side and a second side, with the buffer first side connecting with the resilient mount; an insulator having a first side and a second side, with the insulator first side connecting with the buffer second side; and a thermocouple having a first side and a second side, the thermocouple first side connecting with the insulator second side, and the thermocouple second side being configured to be in thermal contact with an object to be measured.

Classes IPC  ?

  • G01K 1/00 - Détails des thermomètres non spécialement adaptés à des types particuliers de thermomètres
  • G01K 1/143 - SupportsDispositifs de fixationDispositions pour le montage de thermomètres en des endroits particuliers pour la mesure de la température de surfaces
  • G01K 7/02 - Mesure de la température basée sur l'utilisation d'éléments électriques ou magnétiques directement sensibles à la chaleur utilisant des éléments thermo-électriques, p. ex. des thermocouples

84.

Non-vaned swirl core configurations

      
Numéro d'application 14020983
Numéro de brevet 10302369
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2013-09-09
Date de la première publication 2019-05-28
Date d'octroi 2019-05-28
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Siebert, Brett W.

Abrégé

A non-circular coolant passage is disclosed, which includes one or more walls axially defining a flow path; an inlet connecting to a first end of the flow path; and an exit connecting to a second end of the flow path, wherein a size of a passage cross-section varies in the axial direction. In certain exemplary embodiments the passage cross-section size varies uniformly, while in others the passage cross-section size varies incrementally. In certain exemplary embodiments, an angular orientation of the passage cross-section varies in the axial direction. The cross-section angular orientation can vary uniformly, incrementally, or a combination of both. In still other embodiments, both the size of the passage cross-section and the angular orientation of the passage cross-section vary in the axial direction. In these embodiments, the passage cross-section size and/or the angular orientation of the passage cross-section can vary uniformly, incrementally, and/or a combination of the two.

Classes IPC  ?

  • F28B 1/00 - Condenseurs dans lesquels la vapeur d'eau ou autre vapeur est séparée de l'agent de refroidissement par des parois, p. ex. condenseur à surface
  • F28F 1/00 - Éléments tubulairesEnsembles d'éléments tubulaires

85.

Adaptive light management in solar cells

      
Numéro d'application 15194983
Numéro de brevet 10305421
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-06-28
Date de la première publication 2019-05-28
Date d'octroi 2019-05-28
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Darling, Seth B
  • Lopez, Omar Daniel

Abrégé

A solar cell system is formed with a dynamic surface relief grating. Movement members are actuated by a controller to produce a force on the reflective surface. The reflective surface deforms in response to the force creating a surface relief grating that can adapt to changing light conditions.

Classes IPC  ?

  • H02S 20/32 - Structures de support mobiles ou réglables, p. ex. pour réglage de l’angle spécialement adaptées pour le suivi du soleil
  • H02S 40/22 - Moyens réflecteurs ou concentrateurs de lumière
  • H01L 31/054 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails adaptés comme dispositifs de conversion photovoltaïque [PV] Éléments optiques directement associés ou intégrés à la cellule PV, p.ex. moyens réflecteurs ou concentrateurs de lumière
  • H01L 31/056 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails adaptés comme dispositifs de conversion photovoltaïque [PV] Éléments optiques directement associés ou intégrés à la cellule PV, p.ex. moyens réflecteurs ou concentrateurs de lumière les moyens réflecteurs de lumière étant du type réflecteur en face arrière

86.

Tunable anisotropy of co-based nanocomposites for magnetic field sensing and inductor applications

      
Numéro d'application 16190656
Numéro de brevet 11609281
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-11-14
Date de la première publication 2019-05-23
Date d'octroi 2023-03-21
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Leary, Alex M.
  • Ohodnicki, Paul R.
  • Mchenry, Michael E.
  • Keylin, Vladimir
  • Huth, Joseph
  • Kernion, Samuel J.

Abrégé

A method includes producing an amorphous precursor to a nanocomposite, the amorphous precursor comprising a material that is substantially without crystals not exceeding 20% volume fraction; performing devitrification of the amorphous precursor, wherein the devitrification comprises a process of crystallization; forming, based on the devitrification, the nanocomposite with nano-crystals that contains an induced magnetic anisotropy; tuning, based on one or more of composition, temperature, configuration, and magnitude of stress applied during annealing and modification, the magnetic anisotropy of the nanocomposite; and adjusting, based on the tuned magnetic anisotropy, a magnetic permeability of the nanocomposite.

Classes IPC  ?

  • H01F 1/153 - Alliages métalliques amorphes, p. ex. métaux vitreux
  • G01R 33/02 - Mesure de la direction ou de l'intensité de champs magnétiques ou de flux magnétiques
  • H01F 41/02 - Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication ou à l'assemblage des aimants, des inductances ou des transformateursAppareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication des matériaux caractérisés par leurs propriétés magnétiques pour la fabrication de noyaux, bobines ou aimants
  • G01R 33/00 - Dispositions ou appareils pour la mesure des grandeurs magnétiques

87.

Hard and super-hard metal alloys and methods for making the same

      
Numéro d'application 15004543
Numéro de brevet 10294548
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-01-22
Date de la première publication 2019-05-21
Date d'octroi 2019-05-21
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Anderson, Iver E.
  • Cook, Bruce A.
  • Harringa, Joel
  • Boesenberg, Adam
  • Rieken, Joel
  • Byrd, Dave

Abrégé

17-based bulk alloys and coatings that exhibit significantly increased hardness characteristics compared to traditional copper-aluminum alloys.

Classes IPC  ?

  • B22F 1/00 - Poudres métalliquesTraitement des poudres métalliques, p. ex. en vue de faciliter leur mise en œuvre ou d'améliorer leurs propriétés
  • B22F 3/14 - Compactage et frittage simultanément
  • B22F 3/16 - Compactage et frittage par des opérations successives ou répétées
  • B22F 5/00 - Fabrication de pièces ou d'objets à partir de poudres métalliques caractérisée par la forme particulière du produit à réaliser
  • B22F 9/04 - Fabrication des poudres métalliques ou de leurs suspensionsAppareils ou dispositifs spécialement adaptés à cet effet par des procédés physiques à partir d'un matériau solide, p. ex. par broyage, meulage ou écrasement à la meule
  • C22C 9/01 - Alliages à base de cuivre avec l'aluminium comme second constituant majeur

88.

Reduction-oxidation of actinides extraction process (ROANEX) for used nuclear fuel recycling

      
Numéro d'application 15378191
Numéro de brevet 10297355
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-14
Date de la première publication 2019-05-21
Date d'octroi 2019-05-21
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Riddle, Catherine Lynn
  • Paviet, Patricia D.

Abrégé

2.

Classes IPC  ?

  • G21C 19/46 - Procédés aqueux
  • C22B 60/02 - Obtention du thorium, de l'uranium ou des autres actinides
  • C01B 13/18 - Méthodes de préparation des oxydes ou hydroxydes en général par décomposition thermique de composés, p. ex. de sels ou d'hydroxydes
  • C01G 56/00 - Composés des éléments transuraniens

89.

Method of evaluating pH using an inorganic-oxide nanoparticle based optical pH sensor

      
Numéro d'application 15098714
Numéro de brevet 10274431
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-04-14
Date de la première publication 2019-04-30
Date d'octroi 2019-04-30
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Kauffman, Douglas
  • Matranga, Christopher
  • Ohodnicki, Jr., Paul R.
  • Su, Xin
  • Wang, Congjun

Abrégé

A method for evaluating the pH of an aqueous solution by utilizing the optical properties of a pH sensing material includes optically active nanoparticles fixed to a substrate. The optically active nanoparticles have a localized refractive index modulation over a pH range from 2.0 to 12.0 of at least 1% and, where the plurality of optically active nanoparticles have an average nanoparticle diameter of less than about 500 nanometers. The method includes contacting the pH sensing material with the aqueous solution, illuminating the pH sensing material, and monitoring an optical signal generated through comparison of incident light and exiting light to determine the optical transmission, absorption, reflection, and/or scattering of the pH sensitive material. The optical signal of the pH sensitive material varies in response to the pH of the aqueous solution, providing a means by which the pH and any changes in the pH may be analyzed.

Classes IPC  ?

  • G01N 21/77 - Systèmes dans lesquels le matériau est soumis à une réaction chimique, le progrès ou le résultat de la réaction étant analysé en observant l'effet sur un réactif chimique
  • G01N 33/84 - Analyse chimique de matériau biologique, p. ex. de sang ou d'urineTest par des méthodes faisant intervenir la formation de liaisons biospécifiques par ligandsTest immunologique faisant intervenir des composés inorganiques ou le pH
  • G01N 31/22 - Utilisation des réactifs chimiques

90.

Alloys for shaped charge liners method for making alloys for shaped charge liners

      
Numéro d'application 14623987
Numéro de brevet 10274292
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-02-17
Date de la première publication 2019-04-30
Date d'octroi 2019-04-30
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Lillo, Thomas Martin
  • Chu, Henry S.

Abrégé

3, the alloy comprising a single phase solution of tungsten, nickel, and iron. Also provided is a cone liner for use in shaped charges, the liner comprised of a tungsten, nickel, iron alloy having a single phase microstructure. Substantially no precipitates or second phases exist in the alloy. One embodiment of the invention further provides a method for producing a single phase alloy, the method comprising establishing a melt of iron and nickel; dissolving tungsten in the melt to form a solution; wherein the atomic percents of the nickel, tungsten and iron range from between approximately Ni-7%W-0%Fe, Ni-18%W-0%Fe, and Ni-8%W-24%Fe, wherein Ni is the remainder, maintaining the solution at a first temperature sufficient to create a homogeneous mixture; allowing the homogeneous mixture to solidify; and thermochemically treating the solidified mixture for a time to dissolve any second phases or microstructure within the mixture.

Classes IPC  ?

  • F42B 1/032 - Charges creuses ou profilées caractérisées par le matériau du revêtement
  • C22F 1/10 - Modification de la structure physique des métaux ou alliages non ferreux par traitement thermique ou par travail à chaud ou à froid du nickel ou du cobalt ou de leurs alliages
  • C22C 19/03 - Alliages à base de nickel ou de cobalt, seuls ou ensemble à base de nickel
  • C22C 1/02 - Fabrication des alliages non ferreux par fusion
  • F42B 1/028 - Charges creuses ou profilées caractérisées par la forme du revêtement

91.

NNSA NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION

      
Numéro de série 88406599
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2019-04-29
Date d'enregistrement 2019-11-05
Propriétaire U.S. Department of Energy ()
Classes de Nice  ?
  • 41 - Éducation, divertissements, activités sportives et culturelles
  • 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception
  • 45 - Services juridiques; services de sécurité; services personnels pour individus

Produits et services

Preparedness services, namely, training services for response to nuclear and radiological incidents Scientific laboratory services, engineering services, and research and development services in the fields of nuclear reactors, nuclear propulsion, nuclear fuel technologies, energy, chemistry, computing technologies, materials, and sensors Security threat analysis and investigations for protecting public safety related to nuclear and radiological incidents; providing security services for personnel and buildings in the event of nuclear and radiological incidents; Personal, physical, and public safety security consultation services related to nuclear and radiological incidents

92.

System and method for concentrating rare earth elements from coal byproducts/slag

      
Numéro d'application 15790636
Numéro de brevet 10358694
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-10-23
Date de la première publication 2019-04-25
Date d'octroi 2019-07-23
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Nakano, Jinichiro
  • Nakano, Anna
  • Bennett, James P

Abrégé

The disclosure relates to a method for concentrating rare earth elements (REEs) from a coal byproduct. The method includes mixing the coal byproduct input with aluminum phosphate, sulfur and/or other compounds used as an additive; heating the coal byproduct input in air for a period of 3 minutes or longer at a temperature above a liquid starting temperature of the coal byproduct input, forming a molten coal byproduct; cooling the molten coal byproduct at a rate slower than critical glass transition cooling rate of the melt, forming REE phosphate product; heating the coal byproduct input above the liquid starting temperature of the coal byproduct after REE phosphate product is formed; and cooling the coal byproduct input at a rate faster than the critical glass transition cooling rate of the melt, minimizing forming unwanted solids.

Classes IPC  ?

  • C22B 59/00 - Obtention des métaux des terres rares
  • C22B 7/04 - Mise en œuvre des scories
  • C01B 25/36 - Phosphates d'aluminium
  • B01J 19/00 - Procédés chimiques, physiques ou physico-chimiques en généralAppareils appropriés
  • C22B 9/10 - Procédés généraux d'affinage ou de refusion des métauxAppareils pour la refusion des métaux sous laitier électroconducteur ou à l'arc avec des agents d'affinage ou fondantsEmploi de substances pour ces procédés

93.

System for kick detection during a drilling operation

      
Numéro d'application 14852845
Numéro de brevet 10253620
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-09-14
Date de la première publication 2019-04-09
Date d'octroi 2019-04-09
Propriétaire U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (USA)
Inventeur(s)
  • Rose, Kelly K.
  • Tost, Brian C.
  • Aminzadeh, Fred

Abrégé

The disclosure provides a kick detection system for use during a drilling operation where wellbore kick warnings are provided based on indications of standoff conditions in a compensated instrument system. The system provides a warning of a potential kick condition by analyzing a current instrument compensation against a time series of past compensations, in order to monitor whether conditions within the standoff region of the wellbore are unexpectedly changing. The system comprises a source, a short-spaced detector, and a long-spaced detector, and a processor receives the short-spaced signal and the long-spaced signal, compensates the long-spaced signal, and generates standoff data reflecting the corrections applied to the long-range signal. The processor determines and maintains the standoff data as a time series and periodically compares a recent data point to a moving average in order to evaluate indications of a potential well kick.

Classes IPC  ?

  • E21B 47/10 - Localisation des fuites, intrusions ou mouvements du fluide
  • E21B 47/12 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p. ex. pour la diagraphie pendant le forage
  • E21B 47/14 - Moyens pour la transmission de signaux de mesure ou signaux de commande du puits vers la surface, ou de la surface vers le puits, p. ex. pour la diagraphie pendant le forage utilisant des ondes acoustiques
  • E21B 47/00 - Relevés dans les trous de forage ou dans les puits
  • E21B 47/01 - Dispositifs pour supporter des instruments de mesure sur des trépans, des tubes, des tiges ou des câbles de forageProtection des instruments de mesure dans les trous de forage contre la chaleur, les chocs, la pression ou similaire
  • G01V 5/12 - Prospection ou détection au moyen de rayonnement ionisant, p. ex. de la radioactivité naturelle ou provoquée spécialement adaptée au carottage en utilisant des sources de radiation nucléaire primaire ou des rayons X en utilisant des sources de rayons gamma ou de rayons X
  • G01V 5/10 - Prospection ou détection au moyen de rayonnement ionisant, p. ex. de la radioactivité naturelle ou provoquée spécialement adaptée au carottage en utilisant des sources de radiation nucléaire primaire ou des rayons X en utilisant des sources de neutrons
  • G01V 3/30 - Prospection ou détection électrique ou magnétiqueMesure des caractéristiques du champ magnétique de la terre, p. ex. de la déclinaison ou de la déviation spécialement adaptée au carottage fonctionnant au moyen d'ondes électromagnétiques
  • G01V 1/48 - Traitement des données
  • G01V 11/00 - Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes

94.

Transition group metals for the capture of radioactive xenon

      
Numéro d'application 15716955
Numéro de brevet 10773203
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-27
Date de la première publication 2019-03-28
Date d'octroi 2020-09-15
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Riddle, Catherine
  • Scates, Dawn M.
  • Garn, Troy G.
  • Watrous, Matthew G.

Abrégé

A xenon capture system that reduces the concentration of xenon in a carrier gas is disclosed. An example xenon capture system includes a carrier gas with a first concentration of xenon that flows through an intake into a chamber. Within the chamber is a reaction area that has at least one peripheral sidewall. The reaction area operates at a predetermined temperature, flow rate, and low pressure. Within the reaction area is at least one xenon capture mechanism that is at least partially formed of a transition metal. When the carrier gas is exposed to the xenon capture mechanism, the xenon capture mechanism adsorbs xenon from the carrier gas. The carrier gas, with a second concentration of xenon, exits the chamber through the exhaust outlet.

Classes IPC  ?

  • B01D 53/04 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse avec adsorbants fixes
  • B01D 53/047 - Adsorption à pression alternée
  • B01J 20/02 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique
  • B01J 20/04 - Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtrationAbsorbants ou adsorbants pour la chromatographieProcédés pour leur préparation, régénération ou réactivation contenant une substance inorganique contenant des composés des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux ou du magnésium
  • B01D 53/02 - Séparation de gaz ou de vapeursRécupération de vapeurs de solvants volatils dans les gazÉpuration chimique ou biologique des gaz résiduaires, p. ex. gaz d'échappement des moteurs à combustion, fumées, vapeurs, gaz de combustion ou aérosols par adsorption, p. ex. chromatographie préparatoire en phase gazeuse

95.

NTRC

      
Numéro de série 88343673
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2019-03-18
Date d'enregistrement 2019-09-03
Propriétaire U.S. Department of Energy ()
Classes de Nice  ? 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Technical research in the field of transportation; Development services, namely, architectural design and engineering services in the field of transportation

96.

MSE based drilling optimization using neural network simulaton

      
Numéro d'application 14799753
Numéro de brevet 10221671
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-07-15
Date de la première publication 2019-03-05
Date d'octroi 2019-03-05
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Zhang, Wu

Abrégé

The method disclosed receives a data stream from an MWD system and determines the response of a specific energy (SE) relationship and a rate of penetration (ROP) relationship respectively to variables controllable by the operator, in order to enable operation at a lowest SE, or a highest Rate-of-Penetration (ROP) to SE ratio. The method utilizes artificial neural networks trained by MWD data to deduce a depth-of-cut and torque based on relationships manifesting between the various data points collected, and an SE equation and a predicted ROP is evaluated over a series of probable operating points. The method continuously gathers and analyzes MWD data during the drilling operation and allows an operator to manage the controllable parameters such that operation at the lowest SE or highest ROP or ROP to SE ratio can be achieved during the drilling operation.

Classes IPC  ?

  • E21B 44/00 - Systèmes de commande automatique spécialement adaptés aux opérations de forage, c.-à-d. systèmes à fonctionnement autonome ayant pour rôle d'exécuter ou de modifier une opération de forage sans l'intervention d'un opérateur humain, p. ex. systèmes de forage commandés par ordinateurSystèmes spécialement adaptés à la surveillance de plusieurs variables ou conditions de forage
  • G06N 3/08 - Méthodes d'apprentissage
  • G06N 3/04 - Architecture, p. ex. topologie d'interconnexion

97.

Method for radionuclide contaminatecontaminant mitigation

      
Numéro d'application 15233680
Numéro de brevet 10199129
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-08-10
Date de la première publication 2019-02-05
Date d'octroi 2019-02-05
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s)
  • Kaminski, Michael D
  • Mertz, Carol J

Abrégé

The method and system disclosed provides radionuclide contamination mitigation by applying an aqueous carrier solution comprising a cation to a surface bearing a radionuclide contaminant to cause the radionuclide contaminant to enter solution forming a laden solution, then contacting the laden solution with a sequestering agent to bind to the radionuclide contaminant to form a laden sequestering agent. The removal and sequestration of the radionuclide contaminant from the contaminated surface leads directly to a reduction in the amount of radiologically-impacted critical infrastructure and the environment. The method and system are able to be performed or utilized economically with materials quickly available in the event of a radiological dispersion event.

Classes IPC  ?

  • B01D 11/02 - Extraction par solvants de solides
  • B01J 39/02 - Procédés utilisant des échangeurs inorganiques
  • B01J 39/14 - Silicates échangeurs de base, p. ex. zéolites
  • G21F 9/16 - Traitements par fixation dans un milieu solide stable
  • G21F 9/00 - Traitement des matériaux contaminés par la radioactivitéDispositions à cet effet pour la décontamination

98.

PAGES

      
Numéro de série 88284288
Statut Enregistrée
Date de dépôt 2019-01-31
Date d'enregistrement 2021-08-10
Propriétaire U.S. Department of Energy ()
Classes de Nice  ? 42 - Services scientifiques, technologiques et industriels, recherche et conception

Produits et services

Providing a website featuring technology that enables users to search for research publications

99.

System for the highly autonomous operation of a modular liquid-metal reactor with steam cycle

      
Numéro d'application 14228328
Numéro de brevet 10217536
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2014-03-28
Date de la première publication 2019-01-31
Date d'octroi 2019-02-26
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Vilim, Richard B

Abrégé

The invention relates to a nuclear plant in which the power of a nuclear reactor is controlled via demand of a connected electric grid. A naturally circulating nuclear reactor coolant loop is linked to a water/steam loop by means of a steam generator. The water/steam loop consists of an electric power generating unit and a water recirculating and steam control system. The generator is coupled to an external power grid. As power requirements of the grid change, a controller linked to the generator and a three way valve divides steam flow between the expansion turbine and a feedwater heater to boost or retard the power output. Altering the steam flow changes the pressure and temperature in the water/steam system and thus the coolant flow rate. The change in coolant flow allows the reactor core to regulate its reactivity to reach a state of equilibrium to the demand for electric power.

Classes IPC  ?

  • G21D 3/08 - Régulation de différents paramètres dans l'installation
  • F01D 17/24 - Dispositifs utilisant des éléments sensibles ou des organes de commande terminaux ou les organes de liaison entre les deux, p. ex. commande assistée l'énergie de fonctionnement ou de puissance assistée étant essentiellement non mécanique électrique
  • G21D 3/14 - Régulation de différents paramètres dans l'installation par ajustement du réacteur en réponse uniquement aux changements se produisant dans la demande du moteur en variant le flux du réfrigérant

100.

System for true thermal-light applications

      
Numéro d'application 15418047
Numéro de brevet 10190916
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-01-27
Date de la première publication 2019-01-29
Date d'octroi 2019-01-29
Propriétaire U.S. Department of Energy (USA)
Inventeur(s) Adams, Bernhard W.

Abrégé

A system for type-2 ghost imaging of an object located in or obstructed by a turbulent air section includes a thermal light source, a beamsplitter configured to split light from the thermal light source into two optical paths of substantially equal length, a surface divided into two regions of equal area, a first region including the object and a second region that does not include the object, a narrowband spectral filter, and at least one detector having a predetermined spatial resolution and a predetermined temporal resolution. The object is located on one side of the turbulent air section and the at least one detector is located on another side of the turbulent air section. The at least one detector may be a large area picosecond photo-detector (LAPPD) having a spatial resolution of the order of millimeters and a temporal resolution of the order of 10 to 100 picoseconds.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p. ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p. ex. thermométrie infrarouge ou optique
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