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]智能门禁卡权限管理装置-CN201910313573.2有效
  • 吴晓;黄仝宇;汪刚;宋一兵;侯玉清;刘双广 - 高新兴科技集团股份有限公司
  • 2019-04-18 - 2023-08-25 - G07C9/27
  • 本发明提供一种智能门禁卡权限管理装置,所述智能门禁卡权限管理装置的实现方法包括:S1、加载平台数据库初始门禁卡权限;S2、定时检测门禁设备的门禁卡权限,判断检测到的门禁卡权限与平台数据库存储的初始门禁卡权限是否一致,如果一致,则重复步骤S2,若不一致,则进入步骤S3;S3、根据检测到门禁卡权限缺失的门禁设备的初始门禁卡权限,从平台数据库把对应缺失的门禁卡权限下发到门禁设备,同步门禁设备的门禁卡权限。根据本发明实施例的智能门禁卡权限管理装置,智能分析门禁设备的门禁卡权限是否缺失,无需人工管理和操作,及时处理门禁卡权限缺失的问题。
  • 智能门禁权限管理装置
  • [发明专利]一种纳米颗粒材料及其制备方法和应用-CN202310426931.7在审
  • 李振;崔宴嘉;宋一兵 - 汕头大学
  • 2023-04-19 - 2023-07-21 - C25B11/065
  • 本发明涉及工业催化技术领域,具体公开了一种纳米颗粒材料及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)将金属盐与配体溶于溶剂中,得到混合溶液,将所述混合溶液热处理、离心、洗涤,制得金属有机骨架MOFs;(2)将所述金属有机骨架MOFs在焙烧气氛下进行焙烧,制得黑色粉末前驱体;(3)将所述黑色粉末前驱体置于酸溶液中搅拌,再通过离心、洗涤,去除焙烧剩余的金属成分,制得多孔结构的碳材料载体;(4)将所述多孔结构的碳材料载体分散于溶剂中,加入含有贵金属前驱体的溶剂,再加入还原剂,搅拌、过滤、洗涤,制得多孔结构负载贵金属纳米颗粒材料,该材料化学稳定性高,在空气中不易被氧化,可电催化CO2还原反应,而且催化性能稳定。
  • 一种纳米颗粒材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种超长焦镜头的聚焦方法-CN201910207912.9有效
  • 张腾腾;黄仝宇;汪刚;宋一兵;侯玉清;刘双广 - 高新兴科技集团股份有限公司
  • 2019-03-19 - 2023-07-11 - H04N23/67
  • 本发明属于摄像机聚焦技术领域,具体涉及一种超长焦镜头的聚焦方法,主要是通过一个自动测距装置,获取摄像机到目标点的距离,然后通过实验测试出不同distance、不同zoom下的焦距值focus,然后拟合出相关的计算公式算法。这样程序上根据相关计算公式,在已知的distance和zoom值下,就可以得出focus值,这样就能快速地将聚焦镜片拉到相应的位置,而且准确性也得到保障。本方案能够有效解决超长焦镜头,由于焦距范围大导致的相关问题。聚焦速度快速、准确,聚焦成功率高;有效减少聚焦电机的损耗,提高镜头寿命。
  • 一种超长镜头聚焦方法
  • [发明专利]一种超薄纳米片微单元空心硫化铟锌纳米笼的制备与应用-CN202011296123.6有效
  • 高文华;彭靖俊;曾珊珊;鲁福身;宋一兵;陈耀文 - 汕头大学
  • 2020-11-18 - 2023-05-26 - C01G15/00
  • 本发明公开了一种超薄纳米片微单元空心硫化铟锌纳米笼的制备方法,涉及新型纳米功能材料、光电化学领域,包括以下步骤:A、制备ZIF‑8多面体;B、将所述ZIF‑8多面体与单宁酸反应,合成核壳状的ZIF‑多面体;C、将所述核壳状的ZIF‑8多面体分散到溶液中得到核壳状ZIF‑8悬浮液,然后加入Zn(NO3)2·6H2O和InCl3·4H2O,搅拌后,再加入硫代乙酰胺,继续搅拌,之后再放入反应釜中,进行升温反应,得到沉淀物洗涤并干燥,获得空心ZnIn2S4纳米笼。此制备方法省去了移除模板的繁琐过程,极易操作,反应时间短,提供了一种提升ZnIn2S4材料的方法。所制备ZnIn2S4空心材料比表面积大,光利用率高以及薄的壳层和纳米片,在光催化降解,CO2还原、产氢、光合成以及光电传感领域具有极其广阔的应用前景。
  • 一种超薄纳米单元空心硫化制备应用

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