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]原子跨链交易协议-CN202211383917.5在审
  • 郑志明;李春培;袁波;章天乙 - 北京航空航天大学
  • 2022-11-07 - 2023-09-19 - G06Q20/38
  • 本发明设计的通用原子跨链事务协议允许跨多个以太坊区块链进行可组合编程。它允许同步和原子的合约间函数调用和区块链间函数调用:如果某个部分失败,则函数调用的整个调用执行树将被回滚。该协议在现有的区块链上运行,不需要修改现有区块链。执行该协议的第一步是确定区块链上合约约的入口函数调用的预期参数值。应用程序需要从合同中获取状态,然后模拟执行合同代码。该协议的下一步是使用跨链合约来管理部分交叉函数调用。这个合约的一个实例被部署到将参与跨链函数调用的每个区块链上。每个区块链上的合约地址和每个区块链的一组签署人都在所有区块链上的注册商合约中注册。
  • 原子交易协议
  • [发明专利]一种基于扩张状态观测器的原子气室温度控制方法-CN202310182157.X在审
  • 王卓;李峰;刘泽华;王瑞钢;秦博东;张敏;柴延超 - 北京航空航天大学
  • 2023-02-20 - 2023-09-19 - G05D23/20
  • 一种基于扩张状态观测器的原子气室温度控制方法,能够提高原子气室温控系统的抗干扰能力以进行高精度控制与误差抑制,其特征在于,包括在温控系统的温控电路板上设置基于扩张状态观测器和PID控制器的控制算法模块,在PID控制器输入端前设置第一差分节点和在PID控制器输出端后设置第二差分节点,第一差分节点将得到的误差信号e=y‑y*输入进PID控制器产生第一控制量u0,y*是设定期望温度值,y是实际温度值,第二差分节点将得到的第二控制量#imgabs0#分别输入到温控系统和能够观测到总扰动#imgabs1#的所述扩张状态观测器,u输入进温控系统用来驱动加热膜对原子气室进行加热,温控系统将原子气室的实际温度值y分别反馈到所述扩张状态观测器和所述第一差分节点。
  • 一种基于扩张状态观测器原子温度控制方法
  • [发明专利]超级电容器电极材料、电极及其制备方法、超级电容器和用途-CN202210226562.2在审
  • 杨树斌;赵麒 - 北京航空航天大学
  • 2022-03-09 - 2023-09-19 - H01G11/24
  • 本发明公开了一种超级电容器电极材料、电极及其制备方法、超级电容器和用途,其中,该超级电容器电极的电极材料中包括MXene纳米卷,MXene纳米卷具有单分散的特点,能够消除传统电极材料(颗粒、二维片)堆叠现象造成的倍率性能降低,同时MXene纳米卷中空卷的结构,使得电极中存在丰富的空隙和空间,能够提高了超级电容器的容量,因而,能够表现出优异的容量和倍率性能。由于MXene纳米卷还具有优异地电导性和亲水性,将其与其他超级电容器活性物质复合时,除了发挥容量特性外,还能够改进电极的电导性和电解液的浸润性,进而提高超级电容器的电化学性能。
  • 超级电容器电极材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种确保资产证券化合约可靠性的形式化验证方法-CN202310748010.2在审
  • 胡凯;李洋 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-19 - G06Q40/04
  • 本发明涉及资产证券化技术领域,具体涉及一种确保资产证券化合约可靠性的形式化验证方法,包括流程一、合约自动建模;流程二、属性规约;流程三、形式化验证;流程四、合约漏洞修复和模型完善。通过研究信贷资产证券化的场景,我们确保了此类合同具有合规性、公平性和无死锁。最后对不同的代码检查方法进行了对比分析,说明了形式化方法Event‑B验证的优势,也通过对不同应用场景下的合约进行可靠性验证,一定程度上说明了本发明的形式化验证的实用性和完备性。因此,对采用形式化方法进行资产证券化合同的可靠性验证具有普适性,对促进资产证券化进行可靠的数字化转型具备重要作用。
  • 一种确保资产证券化合可靠性形式化验证方法
  • [发明专利]一种耐受严苛环境的军用级电磁屏蔽材料及其制备方法-CN202310771889.2在审
  • 衡利苹;孙悦 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-28 - 2023-09-19 - H05K9/00
  • 本发明提出一种耐受严苛环境的军用级电磁屏蔽材料及其制备方法,属于电磁屏蔽材料技术领域。制备方法包括:形成氧化石墨烯分散液与镓铟液态金属纳米乳液;将氧化石墨烯分散液与镓铟液态金属纳米乳液共混,得到胶体态GO/LM分散液;使用微滤膜对所述胶体态GO/LM分散液进行抽滤,得到GO/LM复合薄膜;GO/LM复合薄膜经机械按压、高温退火处理,得到rGO/LM电磁屏蔽复合薄膜。本发明通过使用rGO片层桥接LM形成了层状异质连续导电网络实现了超高的电导率,且由于rGO和LM异质层的存在极大的增强了材料对电磁波的极化损耗,具有良好的高温耐受性,以及良好的柔性和超强的耐弯折性。
  • 一种耐受严苛环境军用电磁屏蔽材料及其制备方法

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