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]一种菊花中总黄酮的提取方法-CN202211287601.6在审
  • 薛俊礼 - 吉林化工学院
  • 2022-10-20 - 2023-01-17 - A61K36/287
  • 本发明公开了一种菊花中总黄酮的提取方法,涉及黄酮类物质提取技术领域。方法包括以下步骤:步骤1,将菊花粉碎后用无水乙醇超声提取,减压浓缩去除溶剂,得到粗提物;步骤2,将所述粗提物加入到碱性溶液中浸提后,调节溶液pH至酸性,分离得到不溶物;步骤3,将所述不溶物加入到丙三醇水溶液中加热处理,之后加入乙酸乙酯萃取,将萃取得到的乙酸乙酯相减压浓缩去除溶剂,得到提取物A;步骤4,将所述提取物A加入到碱性溶液中溶解后,调节溶液pH至中性,之后加入2‑环己基乙醇萃取,将萃取得到的2‑环己基乙醇萃取相减压浓缩去除溶剂,得到黄酮类物质。本发明工艺步骤简单、操作方便,所提取的总黄酮类物质收率高、纯度高。
  • 一种菊花黄酮提取方法
  • [发明专利]一种蓝莓中花青素的提取方法-CN202211287651.4在审
  • 薛俊礼 - 吉林化工学院
  • 2022-10-20 - 2022-12-13 - C07D311/62
  • 本发明公开了一种蓝莓中花青素的提取方法,涉及花青素提取技术领域。方法包括以下步骤:步骤1,将蓝莓捣碎后加入到HCl‑乙醇溶液中超声提取,抽滤,将提取液减压浓缩,除去溶剂,得到粗提物;步骤2,将所述粗提物加入到盐酸水溶液中浸提,之后调节溶液pH并加入乙醚萃取,将乙醚相减压浓缩,除去溶剂,得到提取物A;步骤3,将所述提取物A加入到HCl‑乙醇溶液溶解后,加水稀释,之后加入乙酸乙酯萃取,将乙酸乙酯相减压浓缩,除去溶剂,得到花青素。本发明工艺步骤简单,操作方便,适合大规模工业化生产。利用本发明方法提取的花青素纯度较高,可直接作为原料添加到化妆品、食品以及药品中。
  • 一种蓝莓花青素提取方法
  • [发明专利]一种时间敏感网络确定性调度方法及装置-CN202210491954.1在审
  • 寿国础;薛俊礼;郭梦杰;黄晓甫;李洪星;刘雅琼;胡怡红 - 北京邮电大学
  • 2022-05-07 - 2022-08-19 - H04W72/12
  • 本发明实施例提供了一种时间敏感网络确定性调度方法及装置。方案如下:针对每一目标数据流,获取该目标数据流在时间敏感网络中端到端传输的时延上界要求和时延下界要求;获取端到端传输的最小时延;针对每一待传输数据流,基于该待传输数据流的时延上界要求和时延下界要求,计算该待传输数据流端到端传输时的缓存时延区间;基于每一待传输数据流在时间敏感网络中端到端传输时的缓存时延区间,利用预设时间感知调度算法,确定时间敏感网络各节点的门控列表中队列传输门的门状态,以及每一门状态对应的状态持续时间。通过本申请实施例提供的技术方案,能够精确控制网络中数据流的端到端时延,保证数据流到达目的节点时间的确定性。
  • 一种时间敏感网络确定性调度方法装置
  • [发明专利]一种时间敏感网络的数据流传输方法和装置-CN202110552876.7有效
  • 薛俊礼;寿国础;刘雅琼;胡怡红 - 北京邮电大学
  • 2021-05-20 - 2022-06-21 - H04L47/62
  • 本申请实施例提供了一种时间敏感网络的数据流传输方法和装置。方案如下:获取多个待传输数据流对应的映射信息和GCL;映射信息和GCL是根据每一待传输数据流的传输时延函数在预设约束条件下最小化传输时延和确定的;在接收到至少一个待传输数据流时,将至少一个待传输数据流存储至多个虚拟队列中;基于映射信息包括的虚拟队列与物理队列间的映射关系,将多个虚拟队列中的待传输数据流映射存储至物理队列;针对每一物理队列上的传输门,在该传输门基于GCL开放后,传输该物理队列中存储的待传输数据流。应用本申请实施例提供的技术方案,避免了各个数据流间的相互干扰,保证了数据流传输的时延要求,增加了TSN可调度的数据流的数量。
  • 一种时间敏感网络数据流传输方法装置
  • [发明专利]一种基于边缘计算网络的请求处理方法及装置-CN202011147581.3有效
  • 薛俊礼;寿国础;胡怡红;刘雅琼 - 北京邮电大学
  • 2020-10-23 - 2022-04-05 - H04L67/1008
  • 本发明实施例提供了一种基于边缘计算网络的请求处理方法及装置,第一边缘节点接收目标数据处理请求;在判定第一边缘节点不存在目标处理策略时,向管理节点发送目标数据处理请求。管理节点基于目标数据处理请求、各边缘节点的处理能力和整数线性规划算法,确定目标处理策略,并向每一第二边缘节点发送目标处理策略。第一边缘节点接收到目标处理策略时,确定第三边缘节点,以及第一边缘节点对应的目标待转发数据;当达到第一边缘节点对应的目标待转发数据的指定转发时刻时,向第三边缘节点发送第一边缘节点对应的目标待转发数据,以使第三边缘节点对接收到的数据进行处理。能够使得边缘计算网络在指定处理时长内完成目标数据处理请求的处理。
  • 一种基于边缘计算网络请求处理方法装置
  • [发明专利]软件定义的网络授时安全防护方法、装置及系统-CN201911236080.X有效
  • 寿国础;李登魁;李洪星;薛俊礼;张晓东;胡怡红;刘雅琼;郭志刚 - 北京邮电大学
  • 2019-12-05 - 2020-10-02 - H04J3/06
  • 本发明实施例提供了一种软件定义的网络授时安全防护方法、装置及系统,其中方法包括:安全控制单元接收第一数据包;统计预设时间段内的每个同步时刻对应的第二时间偏差值;计算第二阈值;在第三时间偏差值大于第二阈值的情况下,将授时流量从原始路径重定向至预先确定的路径。网络授时安全防护系统包括网络控制模块、授时控制模块、安全控制模块、时间客户端、时间服务器和网元。网络控制模块获取全局网络视图,重新选取时间服务器和时间客户端的通信链路,时间客户端的校准链路和安全监测链路分离,由安全控制模块负责安全监测。本发明实施例对时间服务器和时间客户端之间的时钟同步起到安全监测的作用,能够在减小恶意攻击对时间同步的影响。
  • 软件定义网络授时安全防护方法装置系统
  • [发明专利]软件定义的网络授时系统及授时方法-CN201911236057.0在审
  • 李洪星;寿国础;薛俊礼;李登魁;张晓东;胡怡红;刘雅琼;郭志刚 - 北京邮电大学
  • 2019-12-05 - 2020-03-27 - H04L29/06
  • 本发明实施例提供了一种软件定义的网络授时系统及授时方法,该系统包括:授时控制器,时间服务器,时间客户端以及多个网元,时间客户端用于向时间服务器发送请求数据包;网元用于转发请求数据包,并向授时控制器发送第三时间数据帧,时间服务器用于向时间客户端发送回应数据包以及向授时控制器发送第二时间数据帧,网元还用于向授时控制器发送第四时间数据帧,时间客户端还用于向授时控制器发送第一时间数据帧,授时控制器用于计算时间服务器与时间客户端之间的时间偏差值,以及将携带有时间偏差值的第二授时数据包发送至时间客户端;时间客户端还用于根据时间偏差值修正本地时钟。本发明实施例能够提高网络授时精度。
  • 软件定义网络授时系统方法
  • [发明专利]从金葵花籽中提取总黄酮的方法-CN201710191518.1在审
  • 薛俊礼;程振玉;吉惠杰 - 吉林化工学院
  • 2017-03-28 - 2017-07-25 - A61K36/185
  • 金葵花籽可直接食用或以金葵花籽泡水代茶,金葵花籽可加工成油脂,除吃外可做化妆品和入药,对治疗烫伤和烧伤有显著效果。有关人士认为如果金葵花能够大量种植,将具有广阔的市场前景和很高的经济价值。本发明提出的是从金葵花籽中提取总黄酮的方法,它的提取过程是通过以下方法完成的。粉碎工序、加料工序、超声波萃取工序、真空过滤工序、总黄酮含量的分析等工序完成的。生物黄酮的开发作为世界前沿创新产业,国外每年以数百亿美元的规模在增长,是当前世界上最具活力的项目。因此开发黄酮市场意义重大。
  • 葵花籽提取黄酮方法
  • [发明专利]基于偶氮锰配合物修饰TiO2的染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法-CN201710285690.3在审
  • 罗亚楠;于晓洋;曹雪凌;连丽丽;薛俊礼 - 吉林化工学院
  • 2017-04-27 - 2017-07-14 - H01G9/20
  • 染料敏化太阳能电池光阳极的制备及对其所组装成的共敏化太阳能电池的光电转化效率的测试,它涉及偶氮有机发光材料与N719共敏化太阳能光阳极的制备方法。本发明产品为利用基于蓝光材料[Mn(4‑[(8‑羟基‑5‑喹啉)偶氮]‑苯磺酸)(H2O)2]配合物与N719共敏化修饰的TiO2光阳极与铂导电玻璃组成共敏化太阳能电池,和N719修饰的TiO2光阳极组成的太阳能电池进行比对,基于[Mn(4‑[(8‑羟基‑5‑喹啉)偶氮]‑苯磺酸)(H2O)2]配合物与N719共敏化修饰的TiO2光阳极将N719修饰的TiO2光阳极组成的太阳能电池光电流密度从8.09 mA/cm2提高至23.71 mA/cm2,电池的光电转换效率从4.0%提高至8.2%,所以说明基于[Mn(4‑[(8‑羟基‑5‑喹啉)偶氮]‑苯磺酸)(H2O)2]配合物与N719共敏化修饰的TiO2光阳极增强了敏化太阳能电池在可见光区吸收强度。
  • 基于偶氮配合修饰tio2染料太阳能电池阳极制备方法

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