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]一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法-CN202111213890.0有效
  • 张培晴;葛恺鑫;周伟杰;李娆;林常规;戴世勋;张巍;宋宝安 - 宁波大学
  • 2021-10-19 - 2023-09-05 - B23K26/362
  • 本发明公开了一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法,搭建由飞秒激光加工装置、观察装置和计算机组成的激光直写系统,利用丙胺溶液对半成品进行化学腐蚀,并通过热回流处理对硫系玻璃微透镜阵列的表面进行平滑处理以提高硫系玻璃微透镜阵列的光学质量,通过退火处理以提升硫系玻璃微透镜阵列的物理性能,本发明制备方法的重复性好,制备的硫系玻璃微透镜阵列的表面光滑度好、均匀度高,可实现大范围的不同几何形状、尺寸、焦距和填充效率的硫系玻璃微透镜阵列的高效制备,制备的微透镜阵列的直径从微米到毫米可调,厚度在数百纳米到数十微米可调,且微透镜阵列之间的间距和微透镜的填充效率可以灵活调整。
  • 一种玻璃透镜阵列制备方法
  • [发明专利]阿魏酸丁香酚及异丁香酚杂合体及应用-CN202110836762.5有效
  • 甘秀海;刘丹;袁婷;宋宝安;胡德禹 - 贵州大学
  • 2021-07-23 - 2023-07-28 - C07C69/734
  • 本发明公开了一种阿魏酸丁香酚及异丁香酚杂合体及应用,其结构通式(I)如下所示,其中:R1为氢原子、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、苄基、2‑氯苄基、3‑甲基苄基、4‑氯苄基、丁香酚基、异丁香酚基;R2为甲基、乙炔基、4‑甲基苯基、丁香酚基、异丁香酚基;X为氧原子、氧乙酰基、胺亚乙基、亚乙基;Y为氢原子、亚甲基、亚乙基、氧乙酰基。本发明对烟草花叶病毒、黄瓜花叶病毒均表现出较优的治疗、保护及钝化活性,且制备工艺简单,生产成本低。
  • 阿魏酸丁香合体应用
  • [发明专利]一种硫系玻璃表面减反射结构及其制备方法-CN202310152712.4在审
  • 张培晴;李敏;李娆;闫孟飞;王乐唯;宋宝安;林常规;张巍;戴世勋 - 宁波大学
  • 2023-02-23 - 2023-07-14 - C03C23/00
  • 本发明公开的硫系玻璃表面减反射结构,包括硫系玻璃及设置在硫系玻璃内呈无序排列的多个减反射微结构,每个减反射微结构为上端大、下端小的类圆锥孔,每个减反射微结构的上端设于硫系玻璃的表面,每个减反射微结构的下端伸入硫系玻璃内。本发明减反射结构的减反射效果优越,可广泛应用于夜视仪、红外热成像仪、红外透镜仪等仪器设备。本发明方法的制备效率高,制备的减反射结构的深纵比高,减反效果好,且在较宽的光谱范围及较广的入射角下均能表现出良好的减反射效果,并具有更高的机械稳定性和更好的耐久性,此外,该方法制备的减反射微结构的形状、大小和质量的一致性及均匀性高,且操作简单,可大幅降低硫系玻璃表面减反射结构的生产成本。
  • 一种玻璃表面反射结构及其制备方法
  • [发明专利]一种高反射率表面物体三维轮廓的结构光测量方法-CN202310005977.1在审
  • 何人及;宋宝安;胡海玲;刘欣丽;王莹莹;陈一帆 - 宁波大学
  • 2023-01-04 - 2023-05-16 - G01B11/25
  • 本发明公开了一种高反射率表面物体三维轮廓的结构光测量方法,在四步相移的重建方法上提出并加入了曝光时间调整与像素分类合成的方法,通过调整曝光时间控制采集条纹的光强,再通过像素分类合成的方法,利用生成的0‑1矩阵,将不同光强的像素点进行合成,最终合成出四幅条纹图案,再利用合成后的图案求解出包含物体高度信息的相位,根据参考相位,重建出物体的三维轮廓像。结果表明本发明方法可以有效解决金属等高反射率表面物体的反射问题,避免出现相机过曝,可实现对高反射率表面物体三维轮廓的准确还原。本发明测量方法对设备要求简单,成本低,仅需黑白相机和黑白投影仪并结合四步相移法,步骤简单,无需对多颜色图像进行集成,便于实施。
  • 一种反射率表面物体三维轮廓结构测量方法
  • [发明专利]一种运动物体三维轮廓的结构光测量方法-CN202211674958.X在审
  • 吴熠博;宋宝安;崔宇杰 - 宁波大学
  • 2022-12-26 - 2023-04-14 - G06T7/13
  • 本发明公开了一种运动物体三维轮廓的结构光测量方法,包括构建一个卷积神经网络、生成训练数据并利用卷积神经网络进行训练得到神经网络模型、由训练后的相移图对待测运动物体进行三维重建等步骤。本发明测量方法将神经网络和结构光三维投影结合起来,通过神经网络训练消除运动误差,简化了运动误差繁杂的迭代计算,可以实现物体处于匀速运动、变速运动、旋转运动等各种状态下的实时运动时三维轮廓的测量,快速、高效地获得运动物体的精确三维信息;本发明测量方法利用拍摄的每一幅图像,采集了每个运动位置及其前后的图片的信息,信息利用率高;本发明测量方法还原的运动物体三维轮廓精度更高,细节更清晰,高频信息保留更完全。
  • 一种运动物体三维轮廓结构测量方法
  • [发明专利]一种太阳能吸收材料Sb2-CN202211570822.4在审
  • 王莹莹;宋宝安;刘欣丽;郑加成;翁月飞 - 宁波大学
  • 2022-12-08 - 2023-04-11 - H01L21/66
  • 本发明公开了一种太阳能吸收材料Sb2Se3薄膜最佳退火温度的确定方法,在Tg结晶温度以上,以50℃为增量值,选择多个温度对薄膜进行退火处理,通过分析XRD衍射图谱,计算不同退火温度下Sb2Se3薄膜样品(120)、(211)和(221)方向上衍射峰的半高宽、晶粒尺寸、微应变以及位错密度,确定Sb2Se3薄膜最佳退火温度的温度区间及其中间值,并进一步确定Sb2Se3薄膜的最佳退火温度。本发明方法只需要测试薄膜XRD衍射图谱,不需要其它额外测试,简单方便,具有更科学、更精确、更直观的优点,填补了关于如何确定薄膜最佳退火温度的技术空白,为Sb2Se3薄膜在太阳能领域的应用提供了有用的指导。
  • 一种太阳能吸收材料sbbasesub
  • [发明专利]一种超柔性硫系热电纤维-CN202211453708.3在审
  • 康世亮;傅燕青;林常规;谭林玲;高成伟;黄开垚;宋宝安;张培晴;戴世勋 - 宁波大学
  • 2022-11-21 - 2023-02-24 - C03C13/00
  • 本发明公开的超柔性硫系热电纤维的组成为碲基硫系玻璃材料,碲基硫系玻璃材料的摩尔组成按化学式表示为:AgSexSyTe1‑x‑y,其中,0.1≤x≤1.0,0≤y≤0.3。本发明超柔性硫系热电纤维为非晶/多晶混合相,非晶相中剪切带的发展与演化,以及纳米微晶对剪切带抑制的作用,对纤维的可拉伸性能有显著的提升作用;本发明热电纤维兼具优异的机械柔韧性与高室温热电性能,有望在人体可穿戴式的热电发电装置中得到应用;本发明克服了传统管棒法难以制备无固定软化温度的AgSexSyTe1‑x‑y纤维的难题,采用管内熔融法制备超柔性硫系热电纤维,制备方法简单,易产量化,能够制备出直径可控的超柔性硫系热电纤维。
  • 一种柔性热电纤维
  • [发明专利]一种含哌嗪的阿魏酸衍生物、其制备方法及应用-CN202110775583.5有效
  • 甘秀海;袁婷;刘丹;宋宝安;胡德禹 - 贵州大学
  • 2021-07-08 - 2022-11-01 - C07D295/182
  • 本发明公开了一种含哌嗪的阿魏酸衍生物、其制备方法及应用,属于药物合成和农业病害防治技术领域,其结构通式(Ӏ)如下所示,式中R1为乙基,烯丙基,异丙基,丙炔基,苄基,邻甲基苄基,间甲基苄基,邻氟苄基;R2为乙基磺酰基,4‑甲基苯磺酰基,4‑硝基苯磺酰基,4‑三氟甲基苯磺酰基,4‑氟苯磺酰基,2,5‑二氯苯磺酰基,4‑溴苯磺酰基,4‑溴‑3‑三氟甲基苯磺酰基,3‑三氟甲基苯甲酰基,4‑氟苯甲酰基,2‑氟苯甲酰基,4‑甲氧基苯甲酰基,5‑氯戊酰基,4‑氯丁酰基,4‑氟苄基,2‑甲氧基苄基,3,4,4‑三氟丁‑3‑烯‑1‑基,2‑甲氧基‑2‑氧乙基,2‑氧代‑2‑苯基乙基。本发明药物分子的活性强,对TMV和CMV的抑制活性显著,其结构源于天然产物,环境友好、易代谢和降解,制备工艺简单,安全,理化性质相对稳定。
  • 一种含哌嗪阿魏酸衍生物制备方法应用
  • [发明专利]双-(1,3,4-噻二唑)类衍生物及其制备方法和应用-CN202210557732.5在审
  • 宋宝安;李洪德;李建专;王建;胡德禹;韦春乐;王荣华 - 贵州大学
  • 2022-05-19 - 2022-07-29 - C07D285/135
  • 本发明涉及化工与农药领域,主要是一种防治水稻白叶枯病、水稻细菌性条斑病、柑橘溃疡病、柑橘溃黄龙病、番茄青枯病、烟草青枯病、桃树穿孔病、甘蓝黑腐病、白菜软腐病、甜瓜细菌性角斑病和西瓜细菌性果腐病等细菌性病害的杀菌剂,它的有效化学名称为N,N‑n撑‑双‑(2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑),化学结构如下所示。本发明制剂对农作物的细菌有效,特别是对水稻白叶枯病、水稻细菌性条斑病、柑橘溃疡病、柑橘溃黄龙病、番茄青枯病、烟草青枯病、桃树穿孔病、甘蓝黑腐病、白菜软腐病、甜瓜细菌性角斑病和西瓜细菌性果腐病等植物细菌性病害具有较好的防治效果。
  • 噻二唑衍生物及其制备方法应用

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