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]一种氧化钒纳米带的制备方法-CN201710852012.0在审
  • 杨修春;段永胜 - 同济大学
  • 2017-09-19 - 2018-03-09 - C25B1/00
  • 本发明涉及一种氧化钒纳米带的制备方法,包括以下步骤(1)取钒箔和铂片部分浸入电解池的电解液中,其中,钒箔作为阳极,铂片作为阴极,接通电源,开始阳极氧化反应,直至浸入电解液中的钒箔部分全部溶解;(2)将反应溶液分离,干燥,得到氧化钒团聚物;(3)再将氧化钒团聚物加入到乙醇溶液中,超声清洗,得到悬浊液静置自由沉降,分离得到沉淀,干燥,即得到氧化钒纳米带。与现有技术相比,本发明能够在常温常压下简单反应、高产率且能大批量制备氧化钒纳米带,具有工艺简单、操作方便、能耗低、易于控制、便于放大规模化生产等特点,此外,还可以连续流水线生产,只需要不断加入水、钒箔两种反应物,便能源源不断得到氧化钒纳米带。
  • 一种氧化纳米制备方法
  • [发明专利]一种消毒烘干机-CN201410689572.5在审
  • 杨修春 - 杨修春
  • 2014-11-26 - 2015-06-03 - A47K10/48
  • 本发明涉及现代电子技术领域,具体涉及一种消毒烘干机。一种消毒烘干机,由单片机以及与单片机相连的红外模块、干手模块、消毒模块以及电源模块组成;其中,消毒模块包括电磁阀以及地水泵;干手模块包括加热器、风扇以及温度传感器组成;设有报警模块,报警模块与单片机直接相连。本发明通过单片机启动电磁阀和滴水泵进行消毒,定时完成后,启动加热器和风扇进行烘干。整个过程完全自动控制,避免了交叉感染,手伸即喷、手离即停。本发明样品具有成品低、体积小、可靠性高、干手时间短的优点,适于大面积推广。
  • 一种消毒烘干机
  • [发明专利]一种人行通道智能管理系统-CN201410689533.5在审
  • 杨修春 - 杨修春
  • 2014-11-26 - 2015-06-03 - G06Q10/06
  • 本发明涉及现代电子技术领域,具体涉及一种人行通道智能管理系统。一种人行通道智能管理系统,由核心控制模块、以及与核心控制模块相连的语音模块、信号输入模块、人机交互模块、电机控制模块、通道方向指示模块、串行通信模块以及电源系统模块组成;其中,语音模块设有音频输出口。本发明采用文采用新一代高性能ARM处理器STM32为核心控制器,设计了一种智能型的人行通道智能管理与控制系统,并具有语音提示功能,系统可实现在人行通道中给予自动的语音提示。为大型公共场所的出入人员提供文明、有序的通行方式,为有效地管理人员流动提供了方便。
  • 一种通道智能管理系统
  • [发明专利]一种视频叠加方法-CN201410689307.7在审
  • 杨修春 - 杨修春
  • 2014-11-26 - 2015-06-03 - H04N5/265
  • 本发明涉及现代电子领域,具体涉及一种视频叠加方法。一种视频叠加方法,包括以下步骤:由摄像机输出的视频信号经视频信号预处理模块进行处理,并经高速模/数转换器转换为8位信号输出;同时通过同步信号分离模块对输入的视频信号进行行、场同步分离,并由驱动地址发生器产生数字像数据的存储地址,数字图像数据在跟踪窗口的范围内依照地址产生器的地址按照顺序存入图像采集存储器;数字信号处理器DSP读取图像采集存储器中的程序,对数字图像数据进行处理,并与单片机进行数据通信;由视频监视器显示视频叠加结果。本发明缩减了硬件开支,减小了设备体积,大大节约了成本,而且也提高了设备的可靠性。
  • 一种视频叠加方法
  • [发明专利]一种用CdTe和ZnS纳米晶共修饰TiO2纳米管阵列的制备方法-CN201210454215.1无效
  • 杨修春;池丽娜;王青尧 - 同济大学
  • 2012-11-13 - 2013-03-13 - C23C18/00
  • 本发明属于无机纳米材料领域,涉及一种CdTe和ZnS纳米晶共修饰TiO2纳米管阵列的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)用二次阳极氧化的方法制备出TiO2纳米管阵列;(2)通过连续离子层吸附(SILAR)法在制备好的TiO2纳米管壁上沉积CdTe纳米晶;(3)用相同的方法,即SILAR法在已沉积CdTe的TiO2纳米管壁上包覆ZnS纳米晶,制备CdTe和ZnS纳米晶共修饰的TiO2纳米管阵列。本发明可拓宽TiO2纳米管的吸收光谱至可见光区域并可成功地降低光生电子-空穴对的复合率,成功地提高了TiO2纳米管的光电性能;同时此方法的实验设备简单,操作方便,成本低,具有工业化生产的前景。
  • 一种cdtezns纳米修饰tiosub阵列制备方法
  • [发明专利]银和硫化镉纳米粒子共修饰二氧化钛纳米管阵列的制备-CN201210454483.3无效
  • 杨修春;王青尧;池丽娜 - 同济大学
  • 2012-11-13 - 2013-03-13 - C25D11/26
  • 本发明属于纳米材料制备领域,涉及一种银和硫化镉纳米粒子对二氧化钛纳米管数组进行共修饰的方法,包括以下步骤:将高纯钛片超声清洗除油,去除自然氧化膜,进行二次阳极氧化,制备出有序二氧化钛纳米管数组;采用偶联剂处理二氧化钛纳米管数组,并SILAR法沉积Ag纳米粒子并对Ag修饰过的二氧化钛纳米管数组继续进行CdS纳米粒子修饰,制备成Ag和CdS纳米粒子共修饰二氧化钛纳米管数组。本发明操作简单,成本低,通过贵金属与窄能隙半导体纳米粒子对二氧化钛纳米管数组进行共修饰,可以有效地扩展TiO2在可见光区的吸收范围并且降低电子空穴对的复合率,在太阳能电池,有毒有害污染物的降解等方面前景广阔。
  • 硫化纳米粒子修饰氧化阵列制备
  • [发明专利]一种在有序多孔氧化铝模板中制备银纳米线阵列的方法-CN201110200278.X无效
  • 杨修春;陆伟;候军伟;韩珊珊 - 同济大学
  • 2011-07-18 - 2011-11-23 - C23C18/14
  • 本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种在有序多孔氧化铝模板中制备银纳米线阵列的方法,该方法包括以下步骤:(1)将高纯铝片进行退火,超声清洗,去除自然氧化膜,进行电化学抛光,进行二次阳极氧化,去除未氧化的铝基底,通孔,制备出双通的有序多孔氧化铝模板;(2)采用双室化学沉积法,在有序多孔氧化铝模板中填充溴化银纳米线;(3)用紫外灯照射填充溴化银纳米线后的有序多孔氧化铝模板,溴化银发生光解,在有序多孔氧化铝模板中形成银纳米线阵列。本发明方法简化了银纳米线阵列的制备过程,对实验设备要求低,操作简单,成本低,有利于银纳米线阵列在有序多孔氧化铝模板中低成本快速填充。
  • 一种有序多孔氧化铝模板制备纳米阵列方法
  • [发明专利]制备有序多孔氧化铝模板的方法及装置-CN200910055449.7无效
  • 杨修春;邹骁;陆伟;刘艳;侯军伟 - 同济大学
  • 2009-07-28 - 2010-01-13 - C25D11/04
  • 一种制备有序多孔氧化铝模板的方法及装置,可低成本规模化制备有序多孔氧化铝模板。该方法包括:1)去除铝片上的污渍及氧化膜,并抛光;2)用前述铝片作为阳极,采用贱金属作为阴极,采用两次阳极氧化法制备纳米有序多孔氧化铝模板。阴极、阳极均为多个,采用导线分别并联控制对铝片进行阳极氧化。该装置为长方体槽结构,两侧设有若干对小孔,用于安置与电源连接的阴极和阳极,槽内容纳电解液。阳极氧化过程中可采用磁力搅拌器等搅拌设备对电解液进行搅拌。本发明可以低成本、大规模、快速制备有序度高、孔径可调的纳米孔道阵列。
  • 制备有序多孔氧化铝模板方法装置
  • [发明专利]一种无损测量纳米颗粒应力状态的方法-CN200610147586.X无效
  • 杨修春;杜天伦;钱达兴;黄文旵 - 同济大学
  • 2006-12-20 - 2008-02-06 - G01N13/00
  • 本发明涉及一种无损测量纳米颗粒应力状态的新方法,属于X射线测量领域。采用X射线吸收精细结构谱测量包裹在介质材料中的纳米颗粒原子间距离,通过分析纳米颗粒原子间距离的变化,可以计算得到纳米颗粒的应力状态和大小。该方法与现有的应力测量方法最根本不同之处是采用X射线吸收精细结构谱这种无损检测方法分析测量纳米颗粒的应力。该方法从根本上填补了纳米颗粒应力分析的空白,在分析纳米颗粒的应力状态、控制纳米颗粒的有序生长和量子器件的实用化方面有明显的应用价值。
  • 一种无损测量纳米颗粒应力状态方法
  • [发明专利]无损测量纳米颗粒热膨胀系数的方法-CN200710036649.9无效
  • 杨修春;李志会;刘维学;郭栋梁;黄文旵 - 同济大学
  • 2007-01-19 - 2007-07-25 - G01N25/16
  • 本发明公开了一种无损测量纳米颗粒热膨胀系数的方法,其特征在于,将纳米颗粒材料分散在基质材料中,然后用X射线吸收精细结构谱测量分散在基质材料中的最邻近的纳米颗粒原子间的距离为r,相邻原子间距离的平方相对位移σ2,相邻原子间距离的立方相对位移C3,根据公式(见图)计算得纳米颗粒的热膨胀系数,公式中,r为最邻近的原子间距离,R为同一配位层中的所有原子到中心原子之间的平均距离,T为测量温度,σ2=C2=<(r-R)2>为相邻原子间距离的平方相对位移,C3=<(r-R)3>为相邻原子间距离的立方相对位移,,θE为纳米颗粒爱因斯坦温度。本发明方法可用于测量纳米颗粒热膨胀系数。
  • 无损测量纳米颗粒热膨胀系数方法

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