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]基于模糊EKF的多阶段闭环锂电池SOC估算方法-CN202010566316.2有效
  • 邱云瑞;葛泉波;李春喜;申兴发 - 杭州电子科技大学
  • 2020-06-19 - 2023-10-20 - G01R31/388
  • 本发明提出了一种基于模糊EKF的多阶段闭环锂电池SOC估算方法。本发明首先建立锂电池的等效电路模型;然后通过实验确定锂电池不同荷电状态SOC处的开路电压以及电池等效模型参数,拟合得到开路电压和SOC的函数关系;再根据锂电池的等效电路模型,并结合安时积分法得出基于扩展卡尔曼滤波的状态方程和观测方程。通过比较每一时刻两次步长不同的扩展卡尔曼滤波的结果判断目前对于观测噪声协方差的估计是否准确。结合模糊控制自适应调整扩展卡尔曼滤波算法中观测噪声协方差的值,利用荷电状态的估计结果分段实时调整阈值的大小,为荷电状态估计算法提供反馈。本发明提高了锂电池SOC估算精度。
  • 基于模糊ekf阶段闭环锂电池soc估算方法
  • [发明专利]基于BP神经网络的电动汽车电量在线监测方法及介质-CN202011622585.2有效
  • 唐旭日;李春喜;魏高义 - 深圳市加码能源科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2023-06-27 - B60L58/12
  • 本发明涉及机器学习领域和预测领域,更具体地,本发明涉及基于BP神经网络的电动汽车电量在线监测方法及介质。包括:(1)获取实时报文数据,提取实时特征数据,得到实时电压、实时电流、实时电量和间隔时间;(2)判断实时电量是否大于最高单位时间电量。通过对实时报文数据进行特征提取,可对电动汽车的电量进行判断和预测,监测充电过程中电动汽车是否出现电量异常,避免电动汽车安全故障,且通过对报文数据中的电流、电压、电量等进行判断,可判断电动汽车是否出现短暂报零,避免误报或者安全风险的发生。且本发明通过构建BP神经网络,通过对历史报文数据进行训练,可准确预测电量,对电量进行实时、准确的监测。
  • 基于bp神经网络电动汽车电量在线监测方法介质
  • [发明专利]一种基于AHP的实时充电安全评估方法及存储介质-CN202011622588.6有效
  • 唐旭日;李春喜;魏高义 - 深圳市加码能源科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2023-06-09 - G06F18/25
  • 本发明涉及充电安全领域,更具体地,本发明涉及一种基于AHP的实时充电安全评估方法及存储介质。包括:(1)获取实时报文数据;(2)提取实时报文数据中的特征数据;(3)提取特征数据的特征量;(4)融合特征量和AHP矩阵,评估实时充电安全。本发明通过对充电桩的实时报文数据进行特征提取,得到特征数据,并对特征数据进行判断,得到相应的温度特征量、单体过压特征量、SOC与充电量的特征量、电流特征量、充电时间过长特征量、容量衰减特征量等的特征量,通过和AHP进行融合,来判断电池的实时充电安全,并根据评估结果对实时充电的车辆进行主动防护措施,具有判断准确、快速、全面的特点,可避免安全隐患的发生,提高充电安全性。
  • 一种基于ahp实时充电安全评估方法存储介质
  • [发明专利]一种石墨炔复合膜的超快制备方法-CN202211559923.1在审
  • 范红玮;杨星达;孟洪;李春喜;瞿周 - 北京化工大学
  • 2022-12-06 - 2023-03-31 - B01D71/02
  • 一种石墨炔复合膜的超快制备方法,属于膜分离技术领域。该方法在炔基化多孔基底表面超快合成石墨炔膜,石墨炔复合膜包括多孔基膜以及原位生长在多孔基膜表面的石墨炔材料选择性分离层;所述的石墨炔材料为在炔基改性基底上由炔基单体偶联生成的石墨二炔。采用端氨基硅烷偶联剂或多巴胺对多孔基膜表面进行化学修饰,再接枝可与氨基发生反应的带炔基小分子有机物,得到炔基沉积的多孔基膜;将炔基沉积的多孔基膜浸渍于合成石墨炔材料的单体、催化剂混合溶液中,进行反应,高温下15min即得到高通量石墨炔复合膜。本发明所制备的复合膜对水中多种有机小分子都具有很高的截留率以及良好的不同分子量(分子量<400和分子量>700)分子筛分性能,同时具有很高的透过通量。
  • 一种石墨复合制备方法
  • [发明专利]一种窄孔径镁锂分离纳滤膜及其制备方法-CN202211543680.2在审
  • 孟洪;赵广金;范红玮;李春喜 - 北京化工大学
  • 2022-12-03 - 2023-03-10 - B01D71/56
  • 一种窄孔径镁锂分离纳滤膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。包括多孔超滤基底以及原位生长在多孔基底表面的聚酰胺材料的选择性分离层;所述的聚酰胺材料为利用界面聚合在胺单体分子‑有机溶剂界面反应生成的二维聚合物全网状交联结构。利用胺单体高饱和蒸气压的特性,将固体胺分子吸附在多孔超滤基底表面,使得胺单体和酰氯单体在固‑液界面发生界面聚合反应便可获得窄孔径镁离分离纳滤膜。本发明完全消除了界面聚合过程中酰氯水解的副反应,同时胺类单体的紧凑排列可以使聚合反应更加密集和有序,从而实现窄孔径分离膜的制备。本发明所制备的纳滤膜不仅可用于高效的镁离分离,在稀土浓缩领域也有良好的应用前景。
  • 一种孔径分离滤膜及其制备方法
  • [发明专利]一种高通量超薄聚酰胺纳滤膜及其制备方法-CN202211494490.6在审
  • 孟洪;赵广金;瞿周;范红玮;李春喜 - 北京化工大学
  • 2022-11-25 - 2023-03-03 - B01D69/12
  • 一种高通量超薄聚酰胺纳滤膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。包括多孔基膜以及原位生长在多孔基膜表面的聚酰胺选择性分离层;所述的聚酰胺选择性分离层为利用低温法法在有机溶剂‑水/冰界面制备的二维聚合物网状结构。利用低温法降低浸渍胺基单体的基膜表面温度,然后使得胺基单体和酰氯单体在有机溶剂‑水/冰界面发生聚合反应,即得到高通量超薄聚酰胺纳滤膜。本发明通过将界面聚合过程看成是“传质‑传热‑反应”的耦合过程,其中单体的分子扩散是传质过程,反应热的转移是传热过程,单体的聚合是反应过程。本发明通过调整固有温度来有效控制三个过程,形成表面更光滑、通量更高、厚度更小的高通量超薄聚酰胺纳滤膜。
  • 一种通量超薄聚酰胺滤膜及其制备方法

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