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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  • [实用新型]一种半导体晶片厚度的检测工装-CN202320530610.7有效
  • 彭劲松;陆向宁;何贞志;盛连超;陈天驰;郭天宇;万翠凤 - 江苏爱矽半导体科技有限公司
  • 2023-03-18 - 2023-08-11 - H01L21/677
  • 本实用新型公开了一种半导体晶片厚度的检测工装,涉及半导体晶片厚度的检测技术领域,包括第一底座,所述第一底座内部开设有电机槽,且电机槽内部安装有驱动电机,所述第一底座上表面安装有固定块,且固定块上表面安装有计量杆,所述计量杆外表面设置有弱电条,且弱电条外表面安装有绝缘玻璃套杆,所述绝缘玻璃套杆与计量杆为滑动连接。该一种半导体晶片厚度的检测工装,与现有的普通半导体晶片厚度的检测工装相比,当检测板接触半导体晶片后停止,在下降的同时滑杆会带着绝缘玻璃套杆一起下降,将绝缘玻璃套杆内部的弱电环与计量杆外表面的弱电条最低的接触点通过电性连接传输给电子设备,通过电子设备快速记录,起到避免工人通过手写记录。
  • 一种半导体晶片厚度检测工装
  • [发明专利]一种液压式分段辊筒煤矸分离机及分离方法-CN202011318212.6有效
  • 杨道龙;王雁翔;马小雷;江红祥;盛连超 - 江苏师范大学
  • 2020-11-23 - 2023-06-30 - B07B13/00
  • 本发明公开了一种液压式分段辊筒煤矸分离机及分离方法,包括分离箱体和左右对称设置在分离箱体内部的破碎装置;分离箱体上端设有进料口、下端设有出煤口;破碎装置包括多个前后并列设置的破碎组件,每组破碎组件包括辊筒和位于辊筒内的主液压缸,主液压缸的伸缩端朝内设置并安装带动辊筒自转的传动组件;主液压缸中部两侧与一对连接杆的一端转动连接,一对连接杆的中部分别通过支撑液压缸与主液压缸外侧活动连接、另一端分别与辊筒内壁接触并与传动组件形成锐角三角形结构;支撑液压缸与主液压缸采用同一油源输入。本液压式分段辊筒煤矸分离机,结构简单,通过辊筒灵活移动与转动实现对煤矿物料的破碎、分选,效果明显并且效率更高。
  • 一种液压式分段辊筒煤矸分离方法
  • [发明专利]一种可变刚度磨削永磁电主轴及减振控制方法-CN202110478910.0有效
  • 盛连超;孙琦;李威;叶果;申建伟;陆贺;李月琪 - 江苏师范大学
  • 2021-04-30 - 2022-04-05 - H02K7/14
  • 一种可变刚度磨削永磁电主轴及减振控制方法,磨削永磁电主轴包括磨削永磁电主轴驱动源、磨削永磁电主轴减振关节和上位机,磨削永磁电主轴驱动源输出中心轴上依次连有磨削永磁电主轴减振关节、扭矩传感器和磨削砂轮;通过力矩传感器检测负载冲击大小及时反馈到伺服电机控制器,并通过调节控制器控制参数,改变减振装置刚度,从而吸收末端冲击,减小振动;解决了现阶段磨削机器人传统永磁电主轴受到动态载荷或冲击作用时产生的弹性振动,从而引发电主轴、砂轮以及磨削载荷之间的机电耦合振动,并影响系统的定位精度和动态特性进而影响金属铸件的磨削质量的问题,从而实现机器人磨削永磁电主轴与末端冲击载荷的柔顺控制,提高磨削的质量与精度。
  • 一种可变刚度磨削永磁主轴控制方法
  • [发明专利]一种柔性自适应磨削永磁电主轴及减振控制方法-CN202110479401.X有效
  • 盛连超;孙琦;李威;叶果;申建伟;陆贺;李月琪 - 江苏师范大学
  • 2021-04-30 - 2022-04-05 - H02K7/14
  • 一种柔性自适应磨削永磁电主轴及减振控制方法,磨削永磁电主轴包括磨削永磁电主轴驱动源、磨削永磁电主轴减振关节和上位机,磨削永磁电主轴驱动源输出中心轴上依次连有磨削永磁电主轴减振关节、扭矩传感器和磨削砂轮;通过力矩传感器检测负载冲击大小及时反馈到伺服电机控制器,并通过调节控制器控制参数,改变减振装置刚度,从而吸收末端冲击,减小振动;解决了现阶段磨削机器人传统永磁电主轴受到动态载荷或冲击作用时产生的弹性振动,从而引发电主轴、砂轮以及磨削载荷之间的机电耦合振动,并影响系统的定位精度和动态特性进而影响金属铸件的磨削质量的问题,从而实现机器人磨削永磁电主轴与末端冲击载荷的柔顺控制,提高磨削的质量与精度。
  • 一种柔性自适应磨削永磁主轴控制方法

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