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]基于深度学习的变电站防误操作方法-CN202310809800.7在审
  • 李成祥;杨帆;周言;米彦;陈丹;王鹏飞 - 重庆大学
  • 2023-07-03 - 2023-10-03 - H02J13/00
  • 本发明提出了一种基于深度学习的变电站防误操作方法,包括以下步骤:通过对接线图中的电气元件和连接关系进行检测识别,得到网络拓扑模型,再将变电站的网络拓扑模型转换成拓扑图像,将拓扑图像输入卷积神经网络,使用卷积神经网络对拓扑图像的特征向量进行分类,通过分类结果判断是否存在误操作情况。本发明通过改进的卷积神经网络分类拓扑结构特征向量,实现误操作类型分析;进而实现变电站智能防误操作,避免了人为因素影响,并提高了防误操作的准确性和效率。为电力系统安全生产管理提供有力支持,对提高供电的安全性和稳定性具有重要意义。
  • 基于深度学习变电站操作方法
  • [发明专利]基于电气间隔的变电站网络拓扑分析工作方法-CN202310512660.7在审
  • 李成祥;杨帆;周言;米彦;陈丹;王鹏飞 - 重庆大学
  • 2023-05-09 - 2023-08-08 - H02H7/22
  • 本发明公开了基于电气间隔的变电站网络拓扑分析工作方法,包括S1,进行变电站的接线分析;S2,基于电气间隔进行系统网络划分;S3,进行划分后的系统网络分析;S4,判断生成的子系统是否与电气间隔节点存在相关性;S5,按照子系统的个数进行量测系统的划分。本发明在变电站网络拓扑分析的基础上通过电气间隔的限定,基于电气间隔来编制所分析变电站的节点开关关联表、节点信息表和母线支路关联表,然后再对生成的子系统与电气间隔节点相关性进行判断,使得在最后分析由子系统的个数进行划分的量测系统时,所分析的子系统数量降低,减少了分析的计算量,同时又能够提前筛除出无用的信息,使得整个分析判断更加准确。
  • 基于电气间隔变电站网络拓扑分析工作方法
  • [发明专利]基于涡流的非接触式金属晶粒精准调控系统-CN202111568180.X在审
  • 李成祥;王现民;周言;沈婷;吴浩;米彦 - 重庆大学
  • 2021-12-21 - 2023-06-30 - C22F3/00
  • 本发明提出了一种基于涡流的非接触式金属晶粒精准调控系统,包括脉冲发生器和待处理板件;脉冲发生器包括储能模块、放电模块和脉冲线圈;放电模块的放电输入第一端与储能模块的储能输出第一端相连,放电模块的放电输入第二端与储能模块的储能输出第二端相连,脉冲线圈串联与放电模块回路中,待处理板件置于脉冲线圈附近;储能模块能够存储不同电压规格的能量;调节放电模块的参数,通过流过脉冲线圈的脉冲电流对待处理板件进行处理。本发明能够在相同能量下,通过电流波形可达到提高幅值的效果,使诱导高电导金属晶粒细化效果更好。
  • 基于涡流接触金属晶粒精准调控系统
  • [发明专利]一种采用脉冲电场的肿瘤消融参数优化系统-CN202211655839.X在审
  • 滕飞;廖飞;米彦;滕燕;江跃全 - 重庆大学附属肿瘤医院
  • 2022-12-21 - 2023-04-25 - G16H50/50
  • 本发明公开了一种采用脉冲电场的肿瘤消融参数优化系统,具体涉及肿瘤消融技术领域,包括控制模块、处理模块、脉冲电场模块、脉冲开关、云数据存储模块以及消融控制模块,所述控制模块用于用户控制电脑界面对脉冲参数进行设置并发送至处理模块,所述处理模块利用三维超声波对肿瘤进行扫描并依据肿瘤体积数据建立三维模型,通过依据肿瘤体积数据利用二次回归方程方法对脉冲参数对象进行数据分析,然后通过优化函数获得脉冲优化参数,本发明通过处理模块的参数优化模块设置优化函数获得脉冲参数最优值,使得依据肿瘤大小精准消可控融区域,提高了脉冲电场消融均匀效果,降低手术操作者使用操作难度,减少患者的痛苦。
  • 一种采用脉冲电场肿瘤消融参数优化系统
  • [发明专利]高频脉冲磁场诱导细胞磁穿孔装置及方法-CN202110133475.8有效
  • 米彦;代璐健;许宁;陈嘉诚;郑伟;马驰;李政民 - 重庆大学
  • 2021-02-01 - 2023-03-24 - C12M1/42
  • 本发明公开高频脉冲磁场诱导细胞磁穿孔装置及方法,装置包括高压直流电源、脉冲电容器、开关驱动装置、固态开关组和磁场线圈;方法步骤为:1)搭建高频脉冲磁场诱导细胞磁穿孔装置;2)将待处理对象放置在磁场线圈的目标作用区域;3)预设脉冲参数;4)高压直流电源对储能电容器充电;5)FPGA模块基于预设的脉冲参数产生开关控制电信号;6)光纤接收器将开关控制电信号传输至驱动芯片;7)驱动芯片控制固态开关组的通断;脉冲电容器向磁场线圈发送激励脉冲;8)磁场线圈产生磁场,诱导位于目标作用区域内的待处理对象发生细胞磁穿孔。相较于传统的细胞膜电穿孔技术,本发明的磁穿孔技术可以非接触、高效、无创诱导细胞膜穿孔。
  • 高频脉冲磁场诱导细胞穿孔装置方法
  • [发明专利]一种可抑制肿瘤的磁场发生装置-CN202211670132.6在审
  • 滕飞;廖飞;米彦;滕燕;江跃全 - 重庆大学附属肿瘤医院
  • 2022-12-26 - 2023-03-21 - A61N2/02
  • 本发明涉及磁场发生装置技术领域,且公开了一种可抑制肿瘤的磁场发生装置,包括支撑基台,所述支撑基台的顶端固定连接有磁场发生机构,所述磁场发生机构包括磁场线圈,所述磁场线圈的底端固定连接有固定台,所述固定台的顶端活动连接有医疗床,所述医疗床位于磁场线圈的内部,所述磁场发生机构的顶端固定连接有检测机构;本发明通过设有磁场发生机构、磁场线圈、测温系统,患者进行治疗时,此时外界电流经过磁场发生机构时,磁场发生机构内的电流发生模块能够对电流进行处理,因此其经过变压模块后,可以进行准确的温度调节,且本申请的测温系统能够在外界对患者的治疗位置进行准确的温度测量,保证测量足够准确的同时不会对患者带来痛苦。
  • 一种可抑制肿瘤磁场发生装置
  • [发明专利]一种基于涡流的功能性梯度材料制备设备和方法-CN202111569345.5有效
  • 李成祥;周言;王现民;吴浩;沈婷;米彦 - 重庆大学
  • 2021-12-21 - 2022-06-03 - C22F3/00
  • 本发明公开了一种基于涡流的功能性梯度材料制备设备和方法,包括梯度线圈,所述梯度线圈的两侧设置有夹持板,两个所述夹持板的内侧靠近梯度线圈的上方安装有镁合金板,所述镁合金板与夹持板之间设置有用于将镁合金板固定在梯度线圈上方的安装机构,所述梯度线圈与镁合金板之间留有间隙;本发明的目的在于提供一种基于涡流的功能性梯度材料制备设备和方法,通过电处理只需要在几微秒的时间内便可完成,与传统热处理相比,节省了大量的时间成本,并且加工后的镁合金拥有更优异的微观组织,便于对镁合金板的拆卸和安装,另外具有对镁合金板进行矫正功能,避免镁合金板在制备时,发生位移。
  • 一种基于涡流功能梯度材料制备设备方法
  • [发明专利]一种双极性细胞融合仪器及其控制方法-CN201910043383.3有效
  • 李成祥;柯强;姚成;杜建;姚陈果;米彦;吴梦;葛良鹏 - 重庆大学
  • 2019-01-17 - 2020-12-18 - C12M1/42
  • 本发明提出了一种双极性细胞融合仪器及其控制方法,包括:所述脉冲切换电路包括:场效应管K6的源极与脉冲第一产生电路的信号第一输出端相连,场效应管K9的源极与脉冲第二产生电路的信号第一输出端相连,场效应管K6的漏极和场效应管K9的漏极分别与负载电阻R2的第一端相连,负载电阻R2的第二端分别与脉冲第一产生电路的信号第二输出端和脉冲第二产生电路的信号第二输出端相连;场效应管K6的栅极与控制器的信号第六输出端相连,场效应管K9的栅极与控制器的信号第九输出端相连。本发明能够获取得到双极性脉冲方波,对于推进细胞电融合技术的发展具有重要意义。
  • 一种极性细胞融合仪器及其控制方法
  • [发明专利]一种基于双极性脉冲电场诱导细胞融合的方法-CN201910043384.8有效
  • 李成祥;柯强;姚成;杜建;姚陈果;米彦;吴梦;葛良鹏 - 重庆大学
  • 2019-01-17 - 2020-11-27 - C12N13/00
  • 本发明提出了一种基于双极性脉冲电场诱导细胞融合的方法,包括以下步骤:S1,将不同尺寸的细胞和融合液置于细胞培养槽内;S2,将正弦交流电压施加于细胞培养槽的两极,细胞将排队且彼此紧贴;S3,通过脉冲切换开关,将培养槽两极上所施加的正弦交流电压切换为双极性脉冲电压,槽内细胞发生微小电穿孔;S4,继续通过脉冲切换开关,将双极性脉冲电压切换为正弦电压,作用于已经处于穿孔状态的槽内细胞,己处于开孔状态的细胞上的孔进一步增大,彼此紧贴的两个细胞的外膜彼此连接,两细胞内遗传物质互相融合,最终形成一个完整的融合细胞。本发明相比于传统的单极性微秒脉冲细胞电融合,能够有效地提高细胞融合的成功率。
  • 一种基于极性脉冲电场诱导细胞融合方法

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