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]一种锂离子电池用极片处理工艺-CN202310453147.5在审
  • 金丽珠;熊永莲;樊永胜;朱锦娇;陈玉炜 - 盐城工学院
  • 2023-04-25 - 2023-10-10 - H01M4/139
  • 本发明提供了一种锂离子电池用极片处理工艺,具体制备步骤如下:步骤一:极片浆料混合制备处理;步骤二:极片浆料均匀涂敷处理;步骤三:极片浆料干燥取出成型处理;步骤四:极片颗粒涂层压实密化处理;步骤五:极片涂层优化深加工操作;步骤六:极片极耳安装固化处理;步骤七:极片成品测量质检处理,通过对极片的浆料混合、涂敷处理、干燥取出成型、涂层压实密化、优化深加工、极耳安装固化处理和测量质检处理各步骤的优化操作,可以有效的提高极片加工处理后成品的良品率和使用效果。本发明所设计的锂离子电池用极片处理工艺对极片加工各步骤进行了优化,可以有效的提高锂电池极片的良品率,从而保证锂电池的使用效果。
  • 一种锂离子电池用极片处理工艺
  • [发明专利]一种智能制造车间数字孪生模型的构建方法-CN202310554416.7在审
  • 陈勇;侯全会;熊永莲;林圣强 - 盐城工学院
  • 2023-05-17 - 2023-10-03 - G05B19/408
  • 本发明公开了一种智能制造车间数字孪生模型的构建方法,数字孪生工艺模型的构建方法包括如下步骤:步骤1:数据采集:收集与工艺过程相关的数据,包括传感器数据、设备参数、人员操作等数据;步骤2:数据预处理:对采集的原始数据进行清洗、去噪、筛选等处理,以消除数据干扰和误差;步骤3:建立物理模型:根据工艺过程的物理特性和数学模型,建立数字化的物理模型,包括流体力学模型、传热传质模型、动力学模型等。本发明建立的数字孪生工艺模型能够精确模拟生产环境和工艺参数,从而使得产品设计更加精准,能够有效避免产品在生产过程中出现缺陷和故障,在实际生产前就找到最优的生产流程,从而提高生产效率和生产率。
  • 一种智能制造车间数字孪生模型构建方法
  • [发明专利]一种抗凝胶的正极粘结剂及其制备方法-CN202310740333.7在审
  • 熊永莲 - 盐城工学院
  • 2023-06-21 - 2023-09-29 - H01M4/62
  • 本发明提供了一种抗凝胶的正极粘结剂的制备方法,具体制备步骤如下:步骤一:原料准备及溶液配比制备处理、步骤二:抗凝胶正极粘结剂的水蒸发处理、步骤三:抗凝胶正极粘结剂抗热熔优化处理、步骤四:抗凝胶正极粘结剂加工成型处理、步骤五:抗凝胶正极粘结剂干燥处理、步骤六:抗凝胶正极粘结剂热处理、步骤七:抗凝胶正极粘结剂的切割卷绕处理,通过上述的七个步骤对抗凝胶正极粘结剂进行加工处理,依次对抗凝胶正极粘结剂进行原料溶液配备制备、水蒸发、抗热熔优化、加工成型、干燥以及收卷卷绕处理,可以实现对抗凝胶正极粘结剂的制备成型,在制备成型的过程中对粘结剂抗热熔进行了优化,可以在高温状态下提高抗凝胶正极粘结剂抗热熔效果。
  • 一种抗凝正极粘结及其制备方法
  • [发明专利]一种制造工艺过程的数字孪生模型快速构建方法-CN202310740327.1在审
  • 林圣强;朱锦娇;于文力;易婷;熊永莲 - 盐城工学院
  • 2023-06-21 - 2023-09-29 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种制造工艺过程的数字孪生模型快速构建方法,具体包括以下步骤,S1,收集制造工艺过程的生产设备、产品和工艺参数数据,并整合到云平台数据库中;S2,基于物联网技术,实时监控生产设备的运行状态和参数,并将数据上传至云平台数据库;S3,使用人工智能算法对云平台数据库中的数据进行分析,自动识别关键制造工艺过程环节;S4,根据识别的关键环节,生成相应的数字孪生模型;S5,利用数字孪生模型对制造过程进行实时监控、分析和优化。本发明的技术优势在于基于物联网技术和人工智能算法,通过快速构建数字孪生模型,实现对制造工艺过程的实时监控、分析和优化,提高企业的生产效率和产品质量,降低成本,增强市场竞争力。
  • 一种制造工艺过程数字孪生模型快速构建方法
  • [发明专利]一种产品加工过程的数字孪生模型构建方法-CN202310597205.1在审
  • 陈勇;侯全会;熊永莲;林圣强 - 盐城工学院
  • 2023-05-25 - 2023-09-19 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种产品加工过程的数字孪生模型构建方法,产品加工过程的数字孪生模型构建包括如下步骤:步骤1:生产数据采集;步骤2:数据准备;步骤3:数字孪生模型的建立;步骤4:模型验证;步骤5:模型应用;步骤6:模型更新和维护。本发明可以基于物理模型、仿真模型、统计模型以及实验数据进行模型的构建,可以在不同条件下快速测试加工过程的影响,提供决策支持和优化方法,提高产品加工效率,同时优化加工参数和工艺,降低生产成本和提高产品质量,提升加工过程的可控性和安全性,减少生产事故和人为误操作的风险。
  • 一种产品加工过程数字孪生模型构建方法
  • [发明专利]一种生物质和聚乙烯共热解制备生物燃油的方法-CN202210376006.3有效
  • 樊永胜;卢东升;陈玉炜;朱锦娇;熊永莲 - 盐城工学院
  • 2022-04-11 - 2023-09-19 - C10B53/02
  • 本发明涉及一种生物质和聚乙烯共热解制备生物燃油的方法,先采用水热合成法制备碳纳米管/HZSM‑5复合沸石,再采用气相溅射沉积法制得光热活性剂,将其与碳纳米管/HZSM‑5复合沸石混合得到光热‑复合沸石催化剂,装入介质阻挡放电反应器中;将生物质和聚乙烯混合热解气通入介质阻挡放电反应器进行催化提质,产物抽出冷凝,得到液相和气相产物,将气相产物干燥后和氢气一起通入原介质阻挡放电反应器中进行加氢催化,再冷凝,得到液相产物,液相产物合并后分层,上层油相即为生物燃料。该方法中,生物质和聚乙烯热解混合气转化效果较好,碳转化率较高,所得生物燃料中均为烃类化合物,且以单环芳香烃为主,可直接用作燃料或燃料添加剂。
  • 一种生物聚乙烯共热解制备燃油方法
  • [发明专利]一种酵母制备催化剂方法-CN202310493244.7在审
  • 陈玉炜;樊永胜;熊永莲;朱锦娇 - 盐城工学院
  • 2023-05-05 - 2023-09-15 - B01J23/745
  • 本发明涉及酵母制备催化剂技术领域,酵母制备催化剂方法及其制备方法,公开了包括有以下步骤:S1,选择不同类型的酵母菌株并培养:按成分含量不同和生长发酵条件的不同,区分不同催化反应需要的酵母菌株;S2,配置过渡金属溶液:根据酵母菌株的类型;倒入到适量的酵母菌株中,在加入时同步的搅拌至过渡金属溶液与酵母的质量比为1/5‑1/25,并调节溶液ph2‑9,待吸附平衡后,收集酵母;S3,烘干吸附金属后的酵母:得到酵母粉末,与碳酸纳粉末混合浸渍12‑24小时,并采用分离、纯化和检测技术进行提取。该酵母制备催化剂方法及其制备方法,针对不同类型的酵母菌株,进行区分选择和培养,并且根据不同酵母菌株的含氮量不同,优化制作步骤,保证了催化剂的活性。
  • 一种酵母制备催化剂方法
  • [发明专利]一种智能的电池剩余电量估算系统-CN202310597214.0在审
  • 丁洪春;熊永莲;易婷;林圣强;侯全会;于文力 - 盐城工学院
  • 2023-05-25 - 2023-09-15 - G01R31/388
  • 本发明公开了一种智能的电池剩余电量估算系统,包括电池管理模块、数据采集模块、电池特性模型、电池剩余电量计算模块和电池状态显示模块,其特征在于:所述电池管理模块包括电池控制芯片、独立保护芯片和故障检测模块,所述数据采集模块包括电压采集模块、电流采集模块和温度采集模块,所述电池剤余电量计算模块通过数学算法模型对电池的剤余电量进行估计,本发明通过电池管理模块配合数据采集模块,电池特性模型用于对电池进行建模,电池剩余电量计算模块用于对电池的剩余电量进行估计,利用数学算法模型对电池的剩余电量进行计算,并将结果传输给电池状态显示模块,因此本发明能够对电池余量进行实时监测,提高电池余量监测和显示准确性。
  • 一种智能电池剩余电量估算系统
  • [发明专利]一种非接触式火焰传播速度测量装置-CN202310499826.6在审
  • 金仁瀚;金丽珠;樊永胜;熊永莲;陈玉炜;朱锦娇 - 盐城工学院
  • 2023-05-06 - 2023-09-15 - G01P5/10
  • 本发明公开了一种非接触式火焰传播速度测量装置,包括装置本体,所述装置本体的外部设有柜门,所述柜门的外部设有隔热板,所述隔热板的内部开设固定槽,所述柜门的外部固定连接插块,所述插块通过镶嵌的方式连接在固定槽的内部,所述柜门的外部连接磁块,所述磁块通过吸附的方式连接在固定槽的内部,涉及火焰测量技术领域,通过在柜门的外部设有隔热板,在柜门的外部分别设有插块和磁块,将插块插入固定槽的内部,而磁块同时的吸附在固定槽的内部,这样隔热板就能够固定安装在柜门的外部,避免了长时间加热的情况下,柜门表面的温度较高,当工作人员与柜门接触时,较高的温度会对工作人员造成相对的伤害的问题,防护性较强。
  • 一种接触火焰传播速度测量装置
  • [发明专利]一种接触式电加热生物质热解装置-CN202310740336.0在审
  • 朱锦娇;林圣强;于文力;樊永胜;金丽珠;熊永莲 - 盐城工学院
  • 2023-06-21 - 2023-09-12 - C10B53/02
  • 本发明公开了一种接触式电加热生物质热解装置,包括加热室、顶盖层、底座层、支撑台一和支撑台二,位于所述加热室内壁设置有热解内腔,位于所述加热室顶部外壁设置有圆形的顶盖层且通过焊接相连接,位于所述加热室底部外壁设置有圆形的底座层且通过焊接相连接,所述顶盖内壁底部内壁设置有微波加热器且通过螺栓相连接,涉及生物质热解技术领域,该装置针对性的部署了组件,顶盖层区域部署的微波加热器,持续输出大功率微波热量,实现顶部热解热量增强,底座层的弧形底腔区域部署了三圈向上竖立的电热棒,直接与生物质进行内部接触,从而运作电加热输出热量,实现底部热解热量增强,从而解决生物质热解时上下区域的生物质加热不足问题。
  • 一种接触加热生物质热解装置
  • [发明专利]一种储能电池模组的剩余容量估算方法-CN202310554414.8在审
  • 丁洪春;熊永莲;易婷;林圣强;侯全会 - 盐城工学院
  • 2023-05-17 - 2023-09-05 - G01R31/367
  • 本发明提供了一种储能电池模组的剩余容量估算方法,具体估算步骤如下:S1:储能电池模组剩余容量的数据采集;S2:储能电池模组剩余容量的数据预处理;S3:储能电池模组剩余容量的特征提取;S4:储能电池模组剩余容量的状态估计;S5:储能电池模组剩余容量的状态估算;S6:储能电池模组剩余容量的精确度提升;S7:储能电池模组剩余容量的反馈控制,通过上述的七个估算步骤,可以依次对储能电池模组剩余容量的数据采集、数据预处理、特征提取、状态估计、状态估算、精确度提升和反馈控制,可以达到对储能电池模组的剩余容量高效估算处理,此外设计的储能电池模组剩余容量的精确度提升,可以提高对储能电池模组的剩余容量高效估算的精确度。
  • 一种电池模组剩余容量估算方法
  • [发明专利]一种用于锂电池正极材料生产的匀浆装置-CN202310616313.9在审
  • 丁洪春;熊永莲;易婷;林圣强;侯全会;于文力 - 盐城工学院
  • 2023-05-29 - 2023-09-05 - B01F35/32
  • 本发明公开了一种用于锂电池正极材料生产的匀浆装置,包括固定架、配料斗、送料机构、混合罐、预混机构以及匀浆机构,固定架的表面固定连接有混合罐,混合罐的内部从左至右依次设有混料室和匀浆室,混料室的内部设有预混机构,匀浆室的内部设有匀浆机构,混合罐的表面固定连接有配料斗,配料斗位于混料室的正上方,配料斗与混合罐的连接设有进料口,配料斗的内部设有送料机构,混合罐的左端固定连接有进水口,混合罐的右端设有排浆口。本发明通过在混合筒的内部设有混料室和匀浆室,配合预混机构和匀浆机构,方便将电池正极材料与液体进行充分混合、搅拌,且分步混合的设计能够有效提高对浆液的混合效率,保证了锂电池生产中材料的均匀性。
  • 一种用于锂电池正极材料生产匀浆装置
  • [发明专利]一种锂离子电池的电极粘结剂及其制备方法-CN202310535274.X在审
  • 侯全会;汪金辉;陈勇;熊永莲 - 盐城工学院
  • 2023-05-12 - 2023-09-05 - H01M4/62
  • 本发明公开了一种锂离子电池的电极粘结剂及其制备方法,所述电极粘结剂的原料按重量份比包括:去离子水30‑40份、丁苯橡胶乳液15‑25份、极性基团5‑7份、丙烯腈3‑5份、羧甲基纤维素14‑20份、分散剂0.5‑0.7份、导电聚合物3‑7份、PH调节剂0.2‑0.4份、相容剂0.4‑0.6份,所述极性基团为羧酸盐、酰胺基团或氨基,所述分散剂为三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠或甲基戊醇,本发明涉及锂离子电池技术领域。该锂离子电池的电极粘结剂及其制备方法,通过在丁苯橡胶材料与CMC复合的过程中,通过加入极性基团、丙烯腈和分散剂,防止丁苯橡胶在电解液中溶胀太大导致粘结力的下降,能够提高丁苯橡胶玻璃化转变温度,有利于维持电极的结构,提供足够的锂离子扩散通道。
  • 一种锂离子电池电极粘结及其制备方法

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