专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种六苯并蔻类前体化合物、制备及其应用-CN202310867879.9在审
  • 安鹏;李冉冉;朱亦悯 - 云南大学
  • 2023-07-17 - 2023-10-27 - C07D333/50
  • 本发明涉及材料领域,提供一种在六苯并蔻类分子边缘插入ⅥA主族元素原子的六苯并蔻类前体化合物,包括插入的ⅥA主族元素原子氧化态的分子,并提供了它们的制备方法。该类分子可以在加热、光照和酸性条件下进行ⅥA主族元素原子脱除的反应,生成不完全关环的六苯并蔻类分子和完全关环的六苯并蔻类分子。由于该六苯并蔻类前体化合物在制备中容易在外围苯环上引入R取代基基团,R基团的引入可以改变分子的溶解性,另一方面,提供的六苯并蔻类前体分子中,包括不完全关环的分子,不完全关环的化合物由于分子扭曲,并非平面结构,溶解度也会提高。该六苯并蔻类前体分子为六苯并蔻类分子溶解度差导致应用受限制,提供了一种解决方案。
  • 一种蔻类前体化合物制备及其应用
  • [发明专利]一种基于元学习的组蛋白修饰酶抑制活性预测方法-CN202310907827.X在审
  • 李劲;熊嫱微;鹿琦;谢星燃;汤应春 - 云南大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-27 - G16C20/50
  • 本发明公开了一种基于元学习的组蛋白修饰酶抑制活性预测方法,包括以下步骤:步骤S1:收集数据集,得到组蛋白修饰酶和对应的活性化合物以及非活性化合物;步骤S2:使用自监督预训练从数据库中的大规模无标签化学数据集获取高质量的分子子结构特征向量表示;步骤S3:构建基于Transformer的编码器和多任务元学习的预测模型;步骤S4:利用S2步骤中得到的分子子结构特征向量表示来计算损失函数;步骤S5:利用S3步骤中的预测模型和S4步骤中的损失函数训练模型;步骤S6:利用训练好的预测模型对化合物的组蛋白修饰酶抑制活性进行预测。本发明解决了抑制剂数据较少的情况下的组蛋白酶靶点难以准确预测的问题。
  • 一种基于学习组蛋白修饰抑制活性预测方法
  • [发明专利]一种室内电子设备检测方法-CN202310843359.4在审
  • 杨云;刘博 - 云南大学
  • 2023-07-11 - 2023-10-27 - G06V10/25
  • 本发明公开了一种室内电子设备检测方法,包括以下步骤:步骤S1、对输入图像进行混合区域图像采样,得到输入样本Sampleaug;步骤S2、通过将YOLO中的跨步特征下采样过程全部替换为非跨步特征下采样方法以构建检测器,将步骤S1混合采样的图像输入检测器,通过检测器的特征提取和下采样,输出最终的特征图,并对特征图中的待检测电子设备的置信度进行计算;步骤S3、构建细粒度分类器,根据步骤S2得到的置信度以及细粒度分类器的输出进行计算,得到待检测电子设备的位置信息和类别信息。本发明解决了现有检测方法对于低分辨率电子设备和视觉差异小的电子设备检测准确低的问题。
  • 一种室内电子设备检测方法
  • [发明专利]一种从生物质燃烧烟尘中分离提取碳点及其功能化的方法-CN202110209084.X有效
  • 张晋;李迎富;李雨昭;赵哲贤;唐菊;柏晗;张维佐;陈云华 - 云南大学
  • 2021-02-24 - 2023-10-27 - C01B32/15
  • 本发明涉及一种从生物质燃烧烟尘中分离提取碳点及其功能化的方法,该方法是将生物质燃烧烟尘溶入纯净水中,通过多级膜过滤、离心和透析,得到从生物质燃烧烟尘所包含的固体颗粒物中分离提取的碳点溶液;再将碳点溶液完全蒸干,得到粉末状的碳点;将所述的碳点分散在乙醇中可上转换和下转换发射蓝色荧光,而将其分散在去离子水和不同pH值的NaOH溶液中只能够下转换发射蓝紫色荧光。本发明资源化利用生物质燃烧烟尘来制备功能化的荧光碳点,变废为宝,可有效地降低大气中PM2.5浓度过高导致霾形成的风险。本发明的方法可广泛应用于糖厂、火力发电厂、冶炼厂等燃烧生物质燃料和煤的企业烟尘的资源化利用,因而可获得显著的经济效益、生态效益和社会效益。
  • 一种生物燃烧烟尘分离提取及其功能方法
  • [发明专利]一种安全护具佩戴检测方法及系统-CN202110887741.6有效
  • 刘斌;段亮;刁磊;魏立力;岳昆;李忠斌;胡矿 - 云南大学
  • 2021-08-03 - 2023-10-27 - G06V20/40
  • 本发明公开了一种安全护具佩戴检测方法及系统。所述方法,包括:采用ResNet‑101残差神经网络和特征金字塔网络对目标场景图像进行特征提取,得到待测特征图矩阵和待测掩膜特征图矩阵;由待测特征图矩阵生成待测锚框;基于待测特征图矩阵,采用训练好的区域候选网络和非极大值抑制的方法对待测锚框坐标矩阵中的坐标进行缩减,得到待测样本;将待测样本和待测掩膜特征图矩阵输入训练好的掩膜卷积模型中,得到目标场景图像中的工人掩膜和安全护具掩膜;根据目标场景图像的工人掩膜和安全护具掩膜之间的相交关系确定目标场景图像中工人是否佩戴安全护具。本发明能提高安全护具检测的准确率、降低人工成本。
  • 一种安全护具佩戴检测方法系统
  • [发明专利]集成基片间隙波导圆极化缝隙行波阵列天线-CN201910292134.8有效
  • 申东娅;王艺安 - 云南大学
  • 2019-04-12 - 2023-10-27 - H01Q1/38
  • 本发明公开了集成基片间隙波导圆极化缝隙行波阵列天线,其包括上层介质板、下层介质板以及设置在上层介质板和下层介质板之间的间隔介质板;上层介质板的上表面印刷有第一敷铜层,第一敷铜层上蚀刻有多个沿预定方向间隔设置的缝隙单元,缝隙单元包括长度方向相交且均不与预定方向平行的两个矩形缝隙,上层介质板的下表面印刷有沿所述预定方向设置的馈电微带线;下层介质板的上表面印刷有周期性排列的圆形金属贴片,下层介质板的下表面印刷有第二敷铜层,每一圆形金属贴片上设有贯穿下层介质板的金属过孔,金属过孔与第二敷铜层连接。本发明能够克服现有的圆极化天线结构复杂、电磁屏蔽性能不强等缺点。
  • 集成间隙波导极化缝隙行波阵列天线
  • [发明专利]带脊的ISGW圆极化缝隙行波天线-CN201910292249.7有效
  • 申东娅;王艺安 - 云南大学
  • 2019-04-12 - 2023-10-27 - H01Q1/38
  • 本发明公开了带脊的ISGW圆极化缝隙行波天线,其包括上层介质板和下层介质板;上层介质板的上表面印刷有第一敷铜层,第一敷铜层上蚀刻有两个长度方向相交的两个矩形缝隙,上层介质板的下表面印刷有沿预定方向设置的馈电微带线,两个矩形缝隙的长度方向均不与预定方向平行;下层介质板的上表面印刷有沿预定方向设置的馈电微带脊以及位于馈电微带脊两侧的周期性排列的圆形金属贴片,下层介质板的下表面印刷有第二敷铜层,每一圆形金属贴片上设有贯穿下层介质板的第一金属过孔,第一金属过孔与第二敷铜层连接。本发明能够克服现有的圆极化行波天线结构复杂、电磁屏蔽性能不强、剖面较高等缺点。
  • isgw极化缝隙行波天线
  • [发明专利]微带型ISGW圆极化缝隙行波天线-CN201910292253.3有效
  • 申东娅;王艺安 - 云南大学
  • 2019-04-12 - 2023-10-27 - H01Q1/36
  • 本发明公开了微带型ISGW圆极化缝隙行波天线,其包括上层介质板、下层介质板以及设置在上层介质板和下层介质板之间的间隔介质板;上层介质板的上表面印刷有第一敷铜层,第一敷铜层上蚀刻有两个长度方向相交的两个矩形缝隙,上层介质板的下表面印刷有沿预定方向设置的馈电微带线,两个矩形缝隙的长度方向均不与预定方向平行;下层介质板的上表面印刷有周期性排列的圆形金属贴片,下层介质板的下表面印刷有第二敷铜层,每一圆形金属贴片上设有贯穿下层介质板的金属过孔,金属过孔与第二敷铜层连接。本发明能够克服现有的圆极化行波天线结构复杂、电磁屏蔽性能不强等缺点。
  • 微带isgw极化缝隙行波天线
  • [发明专利]基于封装型集成基片间隙波导的定向耦合器-CN201910371189.8有效
  • 申东娅;王珂;林良杰;张秀普 - 云南大学
  • 2019-05-06 - 2023-10-27 - H01P5/18
  • 本发明公开了基于封装型集成基片间隙波导的定向耦合器,其包括上层介质板、下层介质板以及设置在上层介质板和下层介质板之间的间隔介质板;上层介质板的上表面印刷有第一接地金属层;间隔介质板的上表面印刷有H型耦合微带线,H型耦合微带线的四个支节的外侧均向外延伸并连接有星型贴片,H型耦合微带线的中心位置设有矩形缝隙;下层介质板的上表面印刷有周期性排列的圆形金属贴片,下层介质板的下表面印刷有第二接地金属层,每一圆形金属贴片上设有贯穿下层介质板的金属过孔,金属过孔连接第二接地金属层。本发明能够实现宽带宽,较低损耗和较高隔离度。
  • 基于封装集成间隙波导定向耦合器

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