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]主动式协同防冰冻材料及其制备方法-CN202310709874.3在审
  • 樊小强;张意涵;李文;张仲攀;蔡猛;朱旻昊 - 西南交通大学
  • 2023-06-15 - 2023-10-13 - H05B3/02
  • 本发明提供了主动式协同防冰冻材料,涉及防冻材料,包括基体、电热层和光热层,所述基体包括经过清洁处理的碳布层,所述电热层负载于所述基体上,所述电热层包括PPy薄膜和导电结构,所述PPy薄膜包覆于所述基体表面上,所述导电结构包括正极和负极,所述正极和负极分别与所述PPy薄膜的上表面电连接,所述光热层包括电泳沉积于所述电热层上表面的碳纳米管沉积层。本发明通过电热层和光热层的协同作用,实现了不论是白天还是夜晚均可以对防护对象进行主动式防冰冻,解决了现有技术中防冻材料防冻效果差、耗能量大的问题。
  • 主动协同冰冻材料及其制备方法
  • [发明专利]一种防腐蚀与低摩擦兼具的粘结涂层及其制备方法-CN202310865537.3在审
  • 樊小强;张仲攀;李文;蔡猛 - 西南交通大学
  • 2023-07-14 - 2023-10-10 - C09D163/00
  • 本发明公开了一种防腐蚀与低摩擦兼具的粘结涂层及其制备方法,所述粘结涂层涂覆于基体表面,所述粘结涂层包括石墨烯油填料和树脂体系,所述石墨烯油填料嵌入树脂体系的三维网络结构中并填补树脂内部的孔隙,并通过钛酸酯偶联剂对树脂改性、钛酸酯偶联剂对多层石墨烯改性、石墨烯油乳化以及双喷枪系统喷涂破乳等步骤制备得到;本发明利用了流动性石墨烯油填料的“完全填隙效应”,不仅能够阻碍腐蚀性离子的侵入,提高防腐性能,还能在摩擦过程中液体石墨烯油源源不断地转移到摩擦界面起到减摩抗磨作用,并创新地采用“乳化‑破乳化”油分散制备工艺,可以满足目前海洋苛刻工况环境下对海上风电产业高端传动部件/系统的防腐和减摩要求。
  • 一种腐蚀摩擦兼具粘结涂层及其制备方法
  • [发明专利]抗静电涂料及其制备方法-CN202310748762.9在审
  • 梁鑫;郑玉;华程;张明瑞;樊小强;蔡猛 - 成都飞机工业(集团)有限责任公司
  • 2023-06-25 - 2023-10-03 - C09D127/18
  • 本发明公开了一种抗静电涂料及其制备方法,抗静电涂料,包括基体和导电填料,所述基体为树脂或含树脂的涂料,所述导电填料为石墨烯与镍粉的组合物。本发明对导电填料进行改进,采用石墨烯与镍粉的组合物作为导电填料,这种导电填料与树脂之间具有良好的相容性和适配性,在满足涂料导电性能的情况下,基于石墨烯与镍粉之间所形成的相互促进作用,所需要的石墨烯的用量大大降低,并且能够使所形成涂层的表面质量得到了明显的改善,减小了涂层表面的颗粒感,提高了涂层的表面平整度,以及涂层的硬度,具有明显的经济优势和应用优势,能广泛适用于能源工业、海洋工程、交通运输等领域。
  • 抗静电涂料及其制备方法
  • [发明专利]一种柔性电热超疏水层PDMS-TiO2@GFs的制备方法-CN202211642945.4有效
  • 樊小强;张意涵;蔡猛;何灿;李文 - 西南交通大学
  • 2022-12-20 - 2023-08-29 - B05D5/12
  • 本发明公开了一种柔性电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs的制备方法,首先对钢片基体预处理,包括依次进行的打磨除锈、超声清洗除油、酸洗活化三个步骤;然后制备石墨烯纤维GFs;将石墨烯纤维GFs置于分散剂TX‑100中,加入丙酮,然后添加环氧树脂并搅拌,在70‑120℃的烘箱中真空干燥1‑4小时以除去多余的丙酮,加入硬化剂和消泡剂,搅拌均匀后喷涂在钢片基体上,得到电热层;最后将TiO2纳米粒子分散在乙酸乙酯中,然后加入聚二甲基硅氧烷PDMS和固化剂,搅拌,得到混合物,将混合物喷涂在电热层表面,烘箱中固化,得到电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs。本发明引入具有优异导电性的石墨烯纤维在环氧树脂中形成导电网络,在电流的作用下通过焦耳热融化表面形成的冰层。
  • 一种柔性电热疏水pdmstio2gfs制备方法
  • [发明专利]改性氧化石墨烯及其制备方法,润滑油及其制备方法-CN202211062441.5有效
  • 樊小强;李玉婷;李文;朱旻昊 - 西南交通大学
  • 2022-08-31 - 2023-08-22 - C10M125/02
  • 本发明公开了一种改性氧化石墨烯及其制备方法,润滑油及其制备方法,改性氧化石墨烯,由油溶性低共熔溶剂修饰氧化石墨烯得到;所述油溶性低共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体,其中,所述氢键供体包括长链烷基醇,所述氢键受体包括有机铵盐和/或有机季铵盐。由于长链烷基醇具有良好的非亲水性,因此制备得到的油溶性低共熔溶剂具有良好的疏水性能,对储存条件中的水含量没有严格的要求,在使用前也不需要进行干燥处理,简化了步骤和节约了成本;其次,改性氧化石墨烯具有稳定的分散性能,可以起到良好的润滑效果,以克服了现有氧化石墨烯稳定分散性能差和易团聚的问题。
  • 改性氧化石墨及其制备方法润滑油
  • [发明专利]一种基于Ti3-CN202211642953.9有效
  • 樊小强;蔡猛;何灿;黄宇;李文 - 西南交通大学
  • 2022-12-20 - 2023-08-18 - C09D163/02
  • 本发明公开了一种用于高压输电线的基于Ti3C2TxMXene@IL纳米材料的光热超疏水涂料,包括以下质量百分比的组分:树脂5%~10%、固化剂1%~5%、光热填料0.1%~0.5%、超疏水填料5%~10%、稀释剂60%~90%、分散剂0.1%~1%。所述光热填料为少层Ti3C2Tx MXene@IL纳米片,所述IL为1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑硝酸盐。所述超疏水填料为纳米Al2O3和聚二甲基硅氧烷。所述树脂选自环氧树脂E44、E51、E20中的一种。所述稀释剂选自丙酮、无水乙醇、乙酸乙酯、二甲苯中的一种。本发明有效地解决了少层Ti3C2TxMXene纳米片在树脂中团聚的问题,提高了Ti3C2TxMXene@IL光热超疏水涂层的光热转换能力,将MXene光热效应与超疏水巧妙结合,有效地降低高压输电线表面冰粘附强度并延迟或抑制冰冻,具有绿色环保、耐候性强、耐腐蚀性好、超疏水等优异性能。
  • 一种基于tibasesub
  • [外观设计]逆变器(NBQ05)-CN202330219990.8有效
  • 樊小强 - 樊小强
  • 2023-04-20 - 2023-08-11 - 13-02
  • 1.本外观设计产品的名称:逆变器(NBQ05)。2.本外观设计产品的用途:用于电流电压的转换。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
  • 逆变器nbq05
  • [外观设计]逆变器(NBQ06)-CN202330220030.3有效
  • 樊小强 - 樊小强
  • 2023-04-20 - 2023-08-11 - 13-02
  • 1.本外观设计产品的名称:逆变器(NBQ06)。2.本外观设计产品的用途:用于电流电压的转换。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  • 逆变器nbq06
  • [外观设计]逆变器(NBQ07)-CN202330220076.5有效
  • 樊小强 - 樊小强
  • 2023-04-20 - 2023-08-11 - 13-02
  • 1.本外观设计产品的名称:逆变器(NBQ07)。2.本外观设计产品的用途:用于电流电压的转换。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  • 逆变器nbq07
  • [发明专利]一种图像生成方法、装置、电子设备及存储介质-CN202310414178.X在审
  • 樊小强;张夕萌;王鹏;谢其骏;孙文懋 - 北京字跳网络技术有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-08-01 - G06T11/00
  • 本公开提供了一种图像生成方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:获取用户通过图像描述信息的配置界面输入的候选文字信息以及目标图像属性信息,基于候选文字信息,确定与候选文字信息存在预设关联关系的多个推荐信息,并基于配置界面展示多个推荐信息,所述推荐信息用于引导用户对候选文字信息进行调整,得到调整后的目标文字信息,基于目标文字信息以及目标图像属性信息,生成图像绘制请求,并将图像绘制请求发送至服务器,所述图像绘制请求用于指示服务器对目标图像进行图像绘制,接收服务器发送的绘制好的目标图像并展示绘制好的目标图像,这样,通过增加属性信息配置,提升图像描述信息丰富度,从而有助于提高目标图像的质量。
  • 一种图像生成方法装置电子设备存储介质

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