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]一种防范电磁干扰的频谱分配方法-CN202310957633.0在审
  • 陈爱新;冯帆;王东羽;关勐;张凡 - 北京航空航天大学
  • 2023-08-01 - 2023-09-29 - H04W72/0453
  • 本发明涉及一种防范电磁干扰的频谱分配方法,所述频谱分配方法包括:步骤一、根据射频器件之间的干扰关联关系得到无向图,并将无向图转换为有向图构建总有向图矩阵;步骤二、根据当前有向图确定要分配的目标节点以及目标频谱资源,结合当前有向图定义、总有向图定义和轮次定义进行资源分配;步骤三、当一个轮次结束时更新当前有向图和总有向图并进行下一轮次,直到分配完所有节点或者没有剩余资源可分配为止。本发明考虑到算法的公平性,优先将频谱资源分配给性能较弱的设备,同时,引入轮询和约束条件,使频谱资源不会在单个设备上倾斜,从而保证了频谱分配的公平性。
  • 一种防范电磁干扰频谱分配方法
  • [发明专利]一种锂离子电池析锂超声无损检测方法及系统-CN202310797031.3在审
  • 饶静;孙岩;段剑;徐立军 - 北京航空航天大学;山东非金属材料研究所
  • 2023-06-30 - 2023-09-29 - G01N29/07
  • 本发明公开了一种锂离子电池析锂超声无损检测方法及系统,该方法包括:利用超声相控阵换能器采集锂离子电池的全矩阵捕捉超声检测数据;将超声检测数据输入至初始的全卷积网络中,输出声速预测模型;将声速预测模型作为初始值输入至声学波动方程,输出重建声速数据;以超声检测数据和重建声速数据的误差,构建损失函数,不断循环迭代,直至损失函数收敛,完成无监督学习的全卷积网络的训练;训练完成的全卷积网络最终输出准确的声速预测模型,所述声速预测模型即为锂离子电池析锂缺陷的检测结果。本发明通过结合无监督学习和物理模型的方式,实现高分辨率和高精度的锂离子电池析锂缺陷无损定量检测。
  • 一种锂离子电池超声无损检测方法系统
  • [发明专利]一种极低密度纳米低温铝锂合金及其制备方法-CN202310798791.6在审
  • 郭洪波;马岳;何雯婷;何健;魏亮亮;彭徽;徐惠彬 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-30 - 2023-09-29 - C22C21/00
  • 本发明涉及一种极低密度纳米低温铝锂合金及其制备方法,属于铝合金材料和制造技术领域,解决了现有技术中低密度铝锂合金及其制备方法存在锂含量低、成分不均匀、存在偏析组织、晶粒尺寸大、合金密度大以及镁含量高而低温性能不佳的问题。本发明通过设计锂含量高达5.00~10.00wt%的铝锂合金,不需要加入镁;采用特殊微重力熔炼,获得成分均匀、无偏析组织合金铸锭;采用超塑性变形进行处理,获得晶粒尺寸100nm以下的超细、均匀纳米组织铝锂合金,密度为2.08~2.23g/cm3,比现有低密度铝锂合金降低20%以上;低温稳定性极好,在77K低温条件下,其抗拉强度接近500Mpa左右,低温比强度达230Mpa/gcm‑3以上,超过高强钛合金的低温比强度性能水平。
  • 一种密度纳米低温合金及其制备方法
  • [发明专利]一种应用哈特曼哨喷嘴的火箭发动机推力室-CN202310897935.3在审
  • 富庆飞;张丁为;贾伯琦;宋秋宜;杨立军 - 北京航空航天大学
  • 2023-07-21 - 2023-09-29 - F02K9/62
  • 本发明涉及火箭发动机技术领域,公开了一种应用哈特曼哨喷嘴的火箭发动机推力室,包括推力室身部和喷管部,推力室身部包括外壳体,外壳体的顶端连接气态氧化剂入口与液体燃料入口;外壳体内腔中的上部安装有哈特曼哨喷嘴,内腔下部为燃烧室;喷管部为拉瓦尔喷管;哈特曼哨喷嘴由气液同轴喷嘴和位于气液同轴喷嘴下方的共振腔组成,气液同轴喷嘴由中心的气体直流喷嘴和外圈同轴的液体环缝喷嘴组成。本发明中哈特曼哨喷嘴的应用有效改善了凝胶推进剂或牛顿液体推进剂的雾化效果,提升了推力室内的燃烧效率,提升了火箭发动机整体的比冲性能;同时,哈特曼哨喷嘴的应用增大了喷雾锥角,有利于推力室的壁面冷却。
  • 一种应用哈特曼哨喷嘴火箭发动机推力
  • [发明专利]一种用于活循环肿瘤细胞捕获与基因行为综合分析的微流控芯片系统及方法-CN202310776802.0在审
  • 常凌乾;汪于森;董再再 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-28 - 2023-09-29 - B01L3/00
  • 本发明属于细胞生物分析技术领域,具体涉及一种用于活循环肿瘤细胞捕获与基因行为综合分析的微流控芯片系统及方法。本发明的微流控芯片系统由芯片本体和探针组成,所述芯片本体由磁性分离流道层10、单细胞微栏阵列层20、纳米电穿孔平台层30依次层叠在一起组成,并进一步在所述磁性分离流道层10顶部外接顶电极40;所述纳米电穿孔平台30由纳米孔膜31、探针储液室32和底电极33集成而成;所述探针为设置在所述探针储液室32中的四面体探针34,其由7条单链DNA通过自组装方式制备得到,用于检测循环肿瘤细胞内的基因;所述单细胞微栏阵列层20中设置有三种尺寸规格的微栏阵列,用于捕获循环肿瘤细胞;当所述顶电极40和所述底电极33分别与外接电场连接时,所述纳米孔膜31上的纳米孔用于聚焦电场,使循环肿瘤细胞产生电穿孔,并将四面体探针34递送至循环肿瘤细胞内。
  • 一种用于循环肿瘤细胞捕获基因行为综合分析微流控芯片系统方法
  • [发明专利]一种全柔性蓝绿光探测材料及其制备方法和应用-CN202310846323.1在审
  • 陈爱华;刘哲峰 - 北京航空航天大学
  • 2023-07-11 - 2023-09-29 - D06M15/61
  • 本发明涉及蓝绿光探测材料技术领域,尤其涉及一种全柔性蓝绿光探测材料及其制备方法和应用。本发明一种全柔性蓝绿光探测材料利用假芪式偶氮苯基团对蓝绿光特有的光致异构反应,分子形状的动态紊乱带动薄膜纤维网络的微观收缩,激发压电聚合物宏观上输出电压信号,经由静电计放大和检测即可实现对蓝绿光强度的探测。本发明通过操作简便、可连续大面积制造的材料成型方法制备具有微观结构的纤维薄膜复合材料。本发明利用光信号引起材料体系内部机械应力的积累,进一步通过压电效应转化为材料表面间的电势差,建立光‑机‑电信号的连续传递机制,可制备大面积、快响应、长寿命、自驱动的本征柔性蓝绿光探测器。
  • 一种柔性蓝绿探测材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于偏差分类的飞行器性能参数预测方法及装置-CN202310864752.1在审
  • 朱浩;孙俊杰;张君豪;郭海洲;王舒婷;蔡国飙 - 北京航空航天大学
  • 2023-07-13 - 2023-09-29 - G06F30/15
  • 本申请提供了一种基于偏差分类的飞行器性能参数预测方法及装置,该方法包括:获取多个测试样本;将每个测试样本分别输入至计算流体力学预测模型、第一变精度预测模型和第二变精度预测模型,获得与该测试样本对应的第一飞行器性能参数、第二飞行器性能参数、第三飞行器性能参数,基于该测试样本的第一飞行器性能参数、第二飞行器性能参数和第三飞行器性能参数,确定该测试样本的预测偏差;按照预测偏差,将多个测试样本划分至第一样本集合和第二样本集合,构建第一样本集合与第一变精度预测模型的第一对应关系以及第二样本集合与第二变精度预测模型的第二对应关系;利用第一对应关系和第二对应关系对飞行器实时状态参数进行飞行器性能参数的预测。
  • 一种基于偏差分类飞行器性能参数预测方法装置
  • [发明专利]超声导波模式追踪方法、装置、电子设备以及存储介质-CN202310709033.2在审
  • 余旭东;刘博涵;沈海;周昊 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-14 - 2023-09-29 - G06F18/23
  • 本公开涉及一种超声导波模式追踪方法、装置、电子设备以及存储介质,方法包括:将波导进行有限元网格划分,形成多个节点;获取多个节点中每一个节点在不同导波模式不同频率下的超声波动特征数据;基于每一个节点在不同导波模式不同频率下的超声波动特征数据,确定目标频率段内所有本征解的目标超声波动特征数据;基于各本征解的目标超声波动特征数据,确定任意两个本征解之间的第一余弦距离;基于所有第一余弦距离以及近邻传播算法,得到相似度矩阵;基于相似度矩阵,对所有本征解进行聚类处理,得到至少一个类;每一个类对应一种超声导波模式。采用本公开提供的技术方案可以提高复杂波导中不同超声导波模式的追踪准确率。
  • 超声导波模式追踪方法装置电子设备以及存储介质

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