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]一种基于智能手机的交通流量实时监控方法-CN201410644063.0有效
  • 王健翔;吴玺;刘南春;朱骞骞 - 常熟苏大低碳应用技术研究院有限公司
  • 2014-11-14 - 2018-11-20 - G08G1/09
  • 本发明公开了一种基于智能手机的实时在线交通流量监测系统。步骤1、软件进入运行状态,对设备进行GPS定位,并获取速度信息;步骤2、优先处理设备的位置信息,判断其是否位于公路;步骤3、若设备位于公路上,软件再进行对速度信息的收集,若设备不在公路上,则向服务器提交获取道路信息请求;步骤4、获取速度信息后,软件将所得信息上传至服务器,由服务器集中处理;步骤5、服务器获取所有设备的位置及速度信息后,绘制出各路段的速度分布图,并根据所得的速度分布图判断此时的路况;步骤6、服务器将所得路况分析图发送给所有的通信设备;步骤7、通信设备获取信息后,对用户进行引导。若此时某地发生交通事故,系统会发出警报,并标出事故发生地。本发明具有覆盖范围广、成本低廉、实时性、全民性、可以让交警及时获得事故信息的优点。
  • 一种基于智能手机交通流量实时监控方法
  • [发明专利]一种用于电动三轮车防侧翻的系统-CN201410643853.7在审
  • 王健翔;吴玺;刘南春;朱骞骞 - 常熟苏大低碳应用技术研究院有限公司
  • 2014-11-14 - 2016-06-08 - B60L3/00
  • 本发明公开了一种用于电动三轮车防侧翻的系统,包括安装在车座下方的控制单元与安装在电动三轮车电源处的执行单元,控制单元与执行单元连接,控制单元用于监测三路车的向心加速度,并向执行单元发出指令,执行单元用于执行命令,对电源进行控制;控制单元包括实时监测装置、比较装置、指令发出装置、警报装置;比较装置将测得的电动三轮车加速度与给定的临界值相比较采取相应的动作进行控制。由于本发明采用电子式控制方式,能够实时监测,便捷、高效;对电动三轮车几乎不会造成影响,不干扰电动三轮车驱动等设备的正常运行;无需大改装就可以安装至任一现有电动三轮车中,减少新购车辆的经济损失。
  • 一种用于电动三轮车防侧翻系统
  • [发明专利]具有增强特性的碳纳米管复合材料制备方法-CN201310341758.7无效
  • 邹贵付;赵杰 - 常熟苏大低碳应用技术研究院有限公司
  • 2013-08-07 - 2013-11-20 - C01B31/02
  • 本发明公开了一种具有增强特性的碳纳米管复合材料制备方法,碳纳米管(CNTs)和金属碳化物的复合材料包括螺旋状碳纳米管/金属碳化物复合纤维和薄膜。这种复合纤维是通过从碳纳米管阵列中牵引或扭曲碳纳米管来形成纺丝纤维,并浸入到一种金属前驱体溶液中,然后置于含有碳源气的还原气中加热生成的。与直接纺丝的纤维相比,具有增强特性的碳纳米管复合材料具有以下有益效果:1、具有更高的拉伸强度、电导率和拉伸模量;2、含有嵌入NbC薄膜中的碳纳米管阵列的平行带子的复合结构在沿着CNT轴向方向显示出增强的电导率和改进的超导性质;3、NbC/CNT复合薄膜的增强了的上临界磁场表明,NbC矩阵中CNTs内含物的降低了NbC的相干长度;4、纳米机械测试也证明了其在增强NbC/CNT复合薄膜的断裂韧度方面的潜在应用。
  • 具有增强特性纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]制备金属碳化物薄膜及其复合薄膜的方法-CN201310341394.2无效
  • 邹贵付;赵杰 - 常熟苏大低碳应用技术研究院有限公司
  • 2013-08-07 - 2013-10-23 - C01B31/30
  • 本发明公开了一种金属碳化物及其复合薄膜的制备方法,包括将水溶性金属前驱体、水溶性聚合物和适当溶剂的均一涂敷溶液沉积于基底或将该涂敷溶液渗透于碳纳米管的基底,再将最终的基底置于含有碳源气的气氛中进行加热处理,形成高质量的金属碳化物或其复合薄膜。本发明的有益效果是:可以在基底上直接制备高质量的金属碳化物及其复合薄膜,具有高度结晶、低缺陷、硬度和杨氏模量高等优点,另外,金属碳化物/碳纳米管复合薄膜也具有高度有序的结构和优良的超导性能。这种聚合物辅助沉积制备金属碳化物及其复合薄膜的方法简单易行,具有广阔的应用前景。
  • 制备金属碳化物薄膜及其复合方法

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