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]一种球形氧化铝粉体的制备方法-CN202210568770.0有效
  • 马淑云;王世贤;吕慧滨;黄建林;郝婷婷 - 河南天马新材料股份有限公司
  • 2022-05-24 - 2023-08-08 - C01F7/308
  • 本发明的一种球形氧化铝粉体的制备方法,在溶剂热反应过程中,通过调控铝盐与多元醇、纳米氧化铝晶种尺寸及质量配比,以及溶剂热反应条件,煅烧温度可有效控制氧化铝的形貌、尺寸大小、粒度分布、分散效果,利用多元醇在水热条件高温下,粘度急剧下降,促进铝盐的沉淀反应,在反应完全后,随着温度下降,多元醇粘度增大,抑制反应中间产物的团聚,同时多元醇可通过后续蒸馏工艺重复使用,可大大降低制备成本,本发明工艺包含了溶剂热合成反应和低温煅烧两部分,提供的氧化铝粉体具有类核壳结构,核结构为微孔孔道而壳结构为介孔结构,有利于其在锂离子电池PET陶瓷隔膜的应用。
  • 一种球形氧化铝制备方法
  • [发明专利]多孔碳材料、其制备方法、负极和锂金属电池-CN202011204898.6有效
  • 王胜彬;马雪竹;王世贤 - 北京卫蓝新能源科技有限公司
  • 2020-11-02 - 2023-07-28 - H01M4/587
  • 本发明公开了一种多孔碳材料、其制备方法、负极和锂金属电池。所述多孔碳材料包括所述多孔碳材料包括由一次颗粒堆积形成的二次颗粒,所述一次颗粒包括三维碳框架、亲锂性物质和网络状热解碳,所述三维碳框架由碳材料颗粒连接而成,所述亲锂性物质位于所述三维碳框架的内部和表面;所述网络状热解碳一部分位于所述三维碳框架内部,连接所述三维碳框架和亲锂性物质,另一部分位于所述一次颗粒表面形成碳包覆层,连接一次颗粒形成二次颗粒;所述三维碳框架和亲锂性物质的摩尔量之比为1:(0.01~0.1)。采用本发明的多孔碳材料的负极制成电池,能够避免锂枝晶的产生,体积变化小,在实现高能量密度的同时具有优异的电化学性能。
  • 多孔材料制备方法负极金属电池
  • [发明专利]一种爆炸法制备片状氧化铝粉体的方法-CN202210385198.4有效
  • 马淑云;王世贤;李清云;吕慧滨;黄建林;郝婷婷 - 河南天马新材料股份有限公司
  • 2022-04-13 - 2023-05-23 - C01F7/30
  • 本发明属于氧化铝制备技术领域,具体地说,涉及一种爆炸法制备片状氧化铝粉体的方法,通过在真空环境下将硝酸铵插层到过渡相氧化铝层间,然后在高温环境下过渡相氧化铝层间的硝酸铵被瞬时加热分解产生的气体和液体水剧烈膨胀产生的水蒸气将过渡相氧化铝层间化学键刻蚀,同时过渡相氧化铝相变转变成α‑氧化铝,不仅仅能够降低过渡相Al2O3向α‑Al2O3转变的温度,而且获得的产物颗粒细小不聚集,能够得到高分散形貌选择性高的片状氧化铝,解决了片状氧化铝制备难、工艺复杂、能耗高的问题,本发明制备的产物可应用于颜料、化妆品、汽车面漆、涂料、耐火材料、增韧陶瓷等领域。
  • 一种爆炸法制片状氧化铝方法
  • [实用新型]一种光学通过型光电传感器-CN202223453045.3有效
  • 王世贤 - 深圳市立浦科技有限公司
  • 2022-12-20 - 2023-04-07 - G01D5/26
  • 本实用新型公开了一种光学通过型光电传感器,属于光电传感器技术领域,包括安装板和传感器本体,所述安装板的上表壁设置有第一调节机构,所述第一调节机构的上部设置有第二调节机构,所述第二调节机构的上部设置有微调机构,所述第一调节机构包括两个活动板,两个所述活动板均与安装板的上表壁活动连接,两个所述活动板的一端相对一侧共同固定连接有压缩弹簧。本实用新型通过设置第一调节机构和微调机构,第一调节机构内的活动块带动第二调节机构在锁紧杆的外壁转动,转动至合适的位置时转动固定块,固定块与活动板的外壁接触,同时两个活动板带动限位板上的第一齿圈与活动块两侧的第二齿圈啮合,实现对活动块的固定锁紧。
  • 一种光学通过光电传感器
  • [发明专利]基于线性灰度增强的PCB板偏孔异常检测方法-CN202211276260.2有效
  • 戴军;王世贤 - 元能微电子科技南通有限公司
  • 2022-10-19 - 2023-03-24 - G06T7/00
  • 本发明属于数据处理技术领域,具体涉及基于线性灰度增强的PCB板偏孔异常检测方法。方法包括:根据焊盘区域图像上的像素点灰度值,得到受反光影响的焊盘区域以及因反光被遮挡的区域和背景区域所构成的连通域;紧接着根据受反光影响的焊盘区域以及因反光被遮挡的区域和背景区域所构成的连通域,得到线性灰度化中的增强系数和调整灰度值;最后根据线性灰度化中的增强系数和调整灰度值,得到焊盘区域完整图像;对焊盘区域完整图像进行边缘检测,得到焊盘外边缘以及钻孔边缘;根据焊盘外边缘以及钻孔边缘,判断钻孔是否为偏孔。本发明能够提高对PCB板偏孔的检测精度。
  • 基于线性灰度增强pcb板偏孔异常检测方法
  • [发明专利]一种微米硅复合材料及其制备方法和应用-CN202111559938.3有效
  • 王胜彬;王世贤 - 北京卫蓝新能源科技有限公司
  • 2021-12-20 - 2023-03-21 - H01M4/62
  • 本发明提出了一种微米硅复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述微米硅复合材料为核壳结构,从内到外依次为微米硅、第一包覆层、空腔层、第二包覆层、第三包覆层;所述第一包覆层、第二包覆层为碳包覆层,所述第三包覆层为致密碳包覆层,所述第二包覆层与第三包覆层之间为空腔层,所述空腔层中包含导电剂。所述微米硅复合材料为硅嵌锂预留了体积膨胀空间,避免了碳包覆层因硅嵌时锂体积膨胀而破裂,维持了复合材料的完整性,提高了微米硅复合材料的循环稳定性。本发明还公开了所述复合材料的制备方法及应用,所述制备方法简单易行,所制得的负极电化学性能良好。
  • 一种微米复合材料及其制备方法应用
  • [实用新型]一种船用椅-CN202223285373.7有效
  • 尤天唐;王世贤 - 厦门瑞达信塑胶制品有限公司
  • 2022-12-08 - 2023-03-14 - B63B29/04
  • 本实用新型涉及一种船用椅,该船用椅包括:一体成型的座椅,所述座椅上对称设有铰接限位部,用于为转动提供转动轴向的同事进行限位固定;一体成型的靠背,所述靠背上对称设有转动部;所述转动部可转动插设有于所述铰接限位部;所述铰接限位部可对所述转动部进行限位防止发生相对转动。本实用新型具有操作简单、安全性能高的特点,设计合理,结构简单,成本低廉。
  • 一种船用椅
  • [发明专利]硅碳复合材料及其制备方法、负极片和锂二次电池-CN202211206881.3在审
  • 王胜彬;王世贤;杨琪;俞会根 - 北京卫蓝新能源科技有限公司
  • 2022-09-30 - 2023-02-28 - H01M4/36
  • 本申请公开一种核壳结构硅碳复合材料,包括:由微米硅形成的内核;包覆在内核表面的无定形碳层,其中无定形碳层中包埋有一维碳材料。还公开一种核壳结构硅碳复合材料的制备方法,包括:将一维碳材料的浆料和无定形碳碳源或将一维碳材料的浆料、无定形碳碳源和固态电解质加入溶剂中,通过搅拌蒸干得到混合材料;使用混合材料对微米硅进行固相包覆,得到包覆材料;对包覆材料进行碳化处理,任选在碳化处理后使用石墨化碳碳源或使用石墨化碳碳源和固态电解质进行包覆和碳化处理,得到核壳结构硅碳复合材料。还公开一种包括上述核壳结构硅碳复合材料的负极片和锂二次电池。本申请的核壳结构硅碳复合材料能有效抑制微米硅体积膨胀,提高材料稳定性。
  • 复合材料及其制备方法负极二次电池
  • [发明专利]用于PCB板智能焊接的异常缺陷检测方法-CN202211276411.4在审
  • 王世贤;戴军 - 元能微电子科技南通有限公司
  • 2022-10-19 - 2022-11-18 - G06T7/00
  • 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及用于PCB板智能焊接的异常缺陷检测方法,包括:采集PCB板图像以及模板图像,获取限定区域二值图像,获取PCB板图像限定区域像素点的梯度幅值,进一步筛选得到边缘点,获取PCB板图像与模板图像中每个边缘点的归一化值,得到PCB板边缘归一化图像与模板边缘归一化图像,进一步得到PCB板边缘归一化图像中每个边缘点的归一化互相关值。获取PCB板边缘归一化图像与模板边缘归一化图像中每个元器件的特征向量,计算PCB板边缘归一化图像中每个元器件的偏移指标,结合归一化互相关值与偏移指标获取匹配率,进行PCB板合格性识别。本发明计算量小,方法简单高效,排除了PCB背景板以及光照的干扰,识别结果更加准确。
  • 用于pcb智能焊接异常缺陷检测方法

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