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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  • [外观设计]包装盒-CN202030812644.7有效
  • 季方秋;陈晓坤;彭庆菲 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-12-10 - 09-03
  • 1.本外观设计产品的名称:包装盒。2.本外观设计产品的用途:用于包装三维打印模型。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:设计1使用状态参考图。5.本外观设计产品为薄型产品,省略设计1组件3左视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计1组件3右视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计1组件3俯视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计1组件3仰视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计2组件3左视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计2组件3右视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计2组件3俯视图;本外观设计产品为薄型产品,省略设计2组件3仰视图。6.指定设计1为基本设计。
  • 包装
  • [发明专利]三维物体增材制造方法及装置、存储介质、计算机设备-CN202010802200.4有效
  • 何兴帮;杨前程 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2020-08-11 - 2021-11-16 - B29C64/165
  • 本申请提供三维物体增材制造方法及装置、存储介质、计算机设备,其中,方法包括:利用粉末材料形成粉末材料层;根据层打印数据在粉末材料层上施加液体材料,液体材料溶解至少部分粉末材料,液体材料包括能够发生聚合反应的活性组分;及提供能量至粉末材料层,使液体材料中的活性组分发生聚合反应,粉末材料自身不发生聚合反应且不与活性组分发生聚合反应,粉末材料层中施加液体材料的区域成型,得到三维物体的切片层。本申请实施例提供的三维物体增材制造方法及装置、存储介质、计算机设备,能够有效提高三维物体的机械强度,降低三维物体的孔隙率,提高三维物体的致密度。
  • 三维物体制造方法装置存储介质计算机设备
  • [实用新型]一种冷却装置及三维打印设备-CN202120351569.8有效
  • 陈保全;罗宇;张海东 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-02-08 - 2021-11-16 - B29C64/153
  • 本申请涉及一种三维打印技术领域,尤其涉及一种冷却装置及三维打印设备。冷却装置用于三维打印设备,三维打印设备包括打印组件,冷却装置包括导流组件,导流组件包括引导部和容纳腔,容纳腔具有进气口和出气口,引导部用于引导气体由进气口流入容纳腔,并经出气口排出;其中,打印组件的至少部分设置于容纳腔内,且容纳腔的至少部分由绝热材料形成。实现打印组件的冷却,且打印组件的冷却也不会对成型腔室的温度造成影响,提高打印精度的同时也能提高打印部件使用寿命。
  • 一种冷却装置三维打印设备
  • [实用新型]心包穿刺手术训练系统-CN202120703957.8有效
  • 陈保全;夏瑛琪;杨前程 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-04-07 - 2021-11-12 - G09B23/28
  • 本申请提供心包穿刺手术训练系统,包括心包穿刺手术训练模型,心包穿刺手术训练模型通过三维打印获得;心包穿刺手术训练模型包括心脏模型和心包模型,心脏模型包括心腔;心包模型包裹在心脏模型的外侧,且心包模型的内表面与心脏模型的外表面至少部分贴合;心包模型包括心包腔,心包腔内容纳有第一流体;心包穿刺手术训练系统还包括与心脏模型连接的血液循环模拟机构,血液循环模拟机构用于按预定频率和幅度向心腔内提供第二流体以模拟心脏搏动。本申请提供心包穿刺手术训练系统,能够模拟真实心脏搏动状态,提高心包穿刺手术训练模型的逼真度。
  • 心包穿刺手术训练系统
  • [发明专利]三维物体打印方法、数据处理装置、计算机设备-CN202110979325.9在审
  • 吕如松;汪泽琪;万文春;吴永润 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-08-25 - 2021-11-09 - B29C64/386
  • 三维物体打印方法、数据处理装置、计算机设备。本申请提供三维物体打印方法及装置、计算机设备,其中,方法包括获取待打印三维物体的三维数字模型的第一数据,第一数据包括形状数据;根据形状数据获得待打印三维物体的几何特征信息,其中,几何特征信息包括待打印三维物体中的表面的角度、棱线的尖锐度和顶点的尖锐度的至少一种;根据几何特征信息确定用于支撑三维物体的支撑部的第二数据,第二数据包括支撑部的延伸宽度;根据三维数字模型的第一数据及支撑部的第二数据生成打印数据,并基于打印数据进行打印,得到包括延伸的支撑部的三维物体。本申请实施例提供的三维物体打印方法,使得支撑部能够支撑三维物体的实体部,避免三维物体因自身几何特征而发生变形,提高三维物体的成型精度。
  • 三维物体打印方法数据处理装置计算机设备
  • [实用新型]手术训练模型-CN202120687882.9有效
  • 陈保全;夏瑛琪;毛庆霖;杨前程;蒋韦 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-04-02 - 2021-11-02 - G09B23/28
  • 本实用新型实施例提供一种手术训练模型。本实用新型提供的手术训练模型包括操作模型,操作模型包括:第一模拟部分,第一模拟部分用于表征病变组织;第二模拟部分,第二模拟部分至少部分包覆第一模拟部分,并且第二模拟部分与第一模拟部分之间设置第一边界;第二模拟部分用于表征非病变组织;第一模拟部分与第二模拟部分被构造成二者的物理状态均能够随着外部刺激而发生可逆改变。本实用新型提供的手术训练模型可以重复利用,减少了资源的浪费降低手术训练成本。
  • 手术训练模型
  • [实用新型]可拆卸义齿-CN202120145558.4有效
  • 陈保全;季方秋 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-01-19 - 2021-10-22 - A61C13/08
  • 本实用新型提供一种可拆卸义齿。其中,义齿本体的底面设置有卡合部;种植体的上端设置有安装腔;固位器的上端与义齿本体的卡合部紧固连接,固位器的下端卡合安装在种植体的安装腔内。使用该可拆卸义齿时,将种植体固定安装在口腔的牙槽骨内,将固位器的上端与义齿本体的卡合部紧固连接,将固位器的下端卡合安装在种植体的安装腔内,如此,即可把义齿固定在口腔内。当使用该可拆卸义齿进行咀嚼时,咀嚼应力通过植入体传递到牙槽骨中,能够避免牙槽骨因长期不受外力而发生萎缩。本实用新型提供的可拆卸义齿在口腔内固定牢固,咀嚼过程中不仅能够防止义齿移位,还有利于牙槽骨保持健康状态。
  • 可拆卸义齿
  • [实用新型]一种定位导板-CN202022685709.3有效
  • 吕如松;季方秋 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2020-11-19 - 2021-10-19 - A61B90/11
  • 本申请提供了一种定位导板,定位导板包括固位导板和手术导板,其中固位导板基于生物组织的初步扫描数据设计制造,手术导板基于生物组织结合固位导板的再次扫描数据设计制造,通过固位导板固定安装在生物组织上,再将手术导板固定安装在固位导板上,手术导板与固位导板组合式作用,从而将手术导板准确地定位在生物组织上,定位精准,固位稳定,并且对生物组织造成的损伤较少。
  • 一种定位导板
  • [实用新型]钻孔导板及钻孔装置-CN202022312683.8有效
  • 季方秋 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2020-10-16 - 2021-09-24 - A61B17/17
  • 本申请提供钻孔导板及钻孔装置,钻孔导板包括固位部,所述固位部包括第一层和第二层,所述第一层覆盖于骨骼表面,且所述第一层与所述骨骼表面形状相匹配;所述第二层包裹在所述第一层的外侧,其中,所述第一层的材质为软质材料,所述第二层的材质为硬质材料;导向部,所述导向部与所述固位部相连,所述导向部用于对准所述骨骼表面的钻孔位置;及支撑部,支撑部连接在导向部和固位部之间。本申请实施例提供的钻孔导板及钻孔装置,增强钻孔导板的结构稳定性,保证钻孔导板的定位精度,避免钻孔导板对骨骼造成损伤。
  • 钻孔导板装置
  • [实用新型]一种三维打印的可拆装医疗模型-CN202120202080.4有效
  • 陈保全;夏瑛琪;张紫薇 - 珠海赛纳三维科技有限公司
  • 2021-01-25 - 2021-09-14 - G09B23/28
  • 本申请实施例提供的三维打印的可拆装医疗模型,包括至少两个分段模型,并通过设置磁吸组件使得分段模型可拆卸连接,能够便于用户更加清晰地观察医疗模型中器官的不同分段以及每一分段所涉及的气管、血管之间的关系,降低器官内部结构的观测难度,达到对局部细微结构的全面了解,从而便于用户更好地理解切除手术中需要封闭的血管、气管以及切除范围等,有利于进一步实现精准医疗,并且,磁吸组件的设置使得分段模型的安装和拆卸更加简单和方便,同时,能够方便用户更换具有不同病灶的分段模型,有利于针对不同案例进行教学。
  • 一种三维打印拆装医疗模型

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