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]一种气-液弥散放电等离子体水处理装置及其处理方法-CN202310525579.2在审
  • 梁建平;杨德正;袁皓;李瑶;卢可;谷励 - 大连理工大学
  • 2023-05-11 - 2023-06-27 - C02F1/46
  • 本发明提供一种气‑液弥散放电等离子体水处理装置及其处理方法,带有气阀的气瓶、质量流量控制计和进气管通过管道依次连通;中空高压针管电极插入锥形介质管中,中空高压针管电极的上端与高压电源相连接,顶端与进气管相连通;锥形介质管的底端管口插入储水槽里的废液中,锥形介质管的支管连接导气管用于将放电尾气回收至储水槽废液中。储水槽置于水平放置的钢板地电极上,循环泵一端与储水槽出水口相连接,另一端与储水槽的进水口相连接。本发明采用一个高压电源激励的气‑液放电,避免了热不稳定性的发生,有利于维持放电的稳定性。同时,采用一个锥形介质管屏蔽放电空间,使等离子体能量更加集中,屏蔽空气,提高放电均匀性和稳定性,有利于气相活性物种向液面传质。
  • 一种弥散放电等离子体水处理装置及其处理方法
  • [实用新型]水蒸汽压缩机试验装置-CN202223257663.0有效
  • 翁恺;高培文;刘栖瑞;吴志斌;李伟;袁皓;杨剑;张汉铮 - 上海齐耀螺杆机械有限公司
  • 2022-12-06 - 2023-05-23 - F04B51/00
  • 一种水蒸汽压缩机试验装置,包括压缩机进口短节、气液分离罐、进气管路、供水管路、第一、第二排气管路和循环回流管路。压缩机进口短节的进气口分别与进气管路和第一排气管路的出口端连通,第一进液口与供水管路的出口端连通,出口用于连通待试验的水蒸汽压缩机的进气口。气液分离罐的进气口用于连通水蒸汽压缩机的排气口,排气口分别与第一和第二排气管路的入口端连通,排液口设有排液阀,进气管路上设有入口阀,供水管路上设有供水阀、第一、第二排气管路上分别设有减压阀和排气阀。循环回流管路的进口端与气液分离罐的回流液体出口连通,出口端与压缩机进口短节的第二进液口连通。本实用新型可减轻由于气液分离罐的液位波动所带来的不良影响。
  • 水蒸汽压缩机试验装置
  • [发明专利]一种低温等离子体空气消杀装置-CN202211742181.6在审
  • 袁皓;杨德正;徐庆南;王伟;陈险峰;陈俊岭;李涛;刘敏莉;罗伟东 - 广东骏丰频谱股份有限公司;大连理工大学
  • 2022-12-29 - 2023-05-16 - F24F8/30
  • 本发明涉及空气消毒净化技术领域,公开了一种低温等离子体空气消杀装置,包括外壳和等离子体发生模块,外壳上设置有进气口和出气口,等离子体发生模块包括电源电路系统、筒形地电极和放电电极,放电电极布置在筒形地电极的内腔内,放电电极包括绝缘管和同轴布置在绝缘管内的电极棒,电极棒与电源电路系统电连接且沿筒形地电极的轴向延伸布置,电极棒、绝缘管与筒形地电极形成介质阻挡放电结构,进气口与筒形地电极的内腔连通,筒形地电极上还开设有若干个连通内腔与出气口的通气孔。空气进气口进入筒形地电极的内腔,介质阻挡放电结构可以产生更多的低温等离子体活性物质,等离子体活性物质对空气中的细菌病毒进行消杀,提高了空气消杀的效率。
  • 一种低温等离子体空气装置
  • [发明专利]一种基于深度混合网络的单细胞转录组缺失值填补方法-CN201911072613.5有效
  • 何尧;谢志;袁皓 - 中山大学中山眼科中心
  • 2019-11-05 - 2023-05-12 - G16B40/00
  • 本发明提供的一种基于深度混合网络的单细胞转录组缺失值填补方法,包括:对单细胞测序并进行预处理,得到表达矩阵并进行标准化处理;构建基于深度学习的混合模型,将标准化后的表达矩阵输入混合模型中进行循环计算,得到多个预测表达矩阵;计算每一次循环的权重,将多个预测表达矩阵按照对应的权重进行加权平均,得到的结果为混合模型的填补输出,完成对缺失值的填补。本发明提供的填补方法,借助深度神经网络对复杂函数的拟合能力适应单细胞的表达分布,保证了本填补方法对各类单细胞转录组数据的通用性;同时保留了深度学习在超大细胞数目的数据集上的可拓展性,完成了对单细胞转录组缺失值的填补,显著提高了单细胞数据解读的可靠性。
  • 一种基于深度混合网络单细胞转录缺失填补方法

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