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]基于大数据技术的网络控制系统-CN201710181325.8有效
  • 向勇;臧亮;兰冲 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-03-24 - 2023-07-25 - H04L67/10
  • 本发明公开了一种基于大数据技术的网络控制系统,其特征在于,主要由终端服务器,均与终端服务器相连接的无线信号调整单元和控制器,与无线信号调整单元相连接的无线信号接收器,与无线信号接收器相连接的无线信号发射器,以及均与无线信号发射器相连接的第一采集器、第二采集器和第三采集器组成。本发明可以对设备进行多点信号进行采集,能通过无线传输的方式对串接的信号进行传输,并能对传输的信号进行滤波、频率调整,使终端服务器接收的信号更准确、更稳定,从而确保了本发明对设备信息统计、分析处理的准确性,有效的提高了对设备控制的准确性,提高了设备的正常工作效率。
  • 基于数据技术网络控制系统
  • [发明专利]负极层及其制备方法、锂电池电芯及锂电池-CN201711371500.6有效
  • 张晓琨 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2023-06-30 - H01M4/1395
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及负极层及其制备方法、锂电池电芯及锂电池。所述制备方法中,先在集流体表面上形成金属混合物,然后将金属混合物加热至180‑220℃,并获得由Al、Cu或Ni元素中一种或几种组合的金属或金属化合物形成的混合金属骨架以及熔融填充在混合金属骨架中的锂金属。上述混合金属骨架可提高锂金属在所述负极层中分布的均匀性。所述负极层形成于所述集流体一表面上,所述负极层中所述混合金属骨架可为所述负极层中的锂金属提供支撑骨架。具有上述负极层的锂电池可在锂离子迁移的过程中,避免负极层的结构发生改变或坍塌,从而可延长锂电池的循环寿命。
  • 负极及其制备方法锂电池
  • [发明专利]一种锂电池正极结构及其制备方法、锂电池结构-CN201711371022.9有效
  • 张晓琨;宋世湃 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2023-06-30 - H01M4/13
  • 本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池正极结构及其制备方法、锂电池结构。一种锂电池正极结构,该锂电池正极结构包括正极集流体和形成在所述正极集流体之上的正极薄膜层,所述正极薄膜层包括正极材料,所述正极薄膜层上远离正极集流体一侧依次形成有过渡层和修饰层。正极薄膜层之上设置有过渡层,能有效降低正极薄膜与修饰层之间的界面阻抗,而过渡层上的修饰层能有效阻止电解质和正极薄膜层的直接接触,避免电解质中的微量HF与包含了所述修饰层的正极电池结构的不可逆反应,同时抑制高压充电下正极结构层的塌陷,从而使得利用该正极结构层制成的电池的可逆容量和循环性得到提升。
  • 一种锂电池正极结构及其制备方法
  • [发明专利]一种全天候电动汽车的锂离子电池相变散热结构-CN201710452813.8有效
  • 沈英东;向勇;伍伟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-06-15 - 2023-04-25 - H01M10/613
  • 本发明公开了一种全天候电动汽车的锂离子电池相变散热结构,其特征在于:主要由下表面嵌入主锂离子电池组且上表面嵌入吸液芯的电池隔板(4),设置在电池隔板(4)上的散热部件组成,以及设置在电池隔板(4)上且嵌入副锂离子电池组的电池底板(5)组成。本发明不仅结构简单,而且成本低廉,在环境温度过低时可使用副锂离子电池组为电动汽车供电,副锂离子电池组作为辅助电池工作并能预热电池隔板上的主锂离子电池组,当环境温度合适时即可使用主锂离子电池组供电,同时可通过散热部件快速有效地散热,从而能确保在使用锂离子电池为电动汽车供电时更加安全可靠,并能极大地提高锂离子电池的使用寿命,因此适合推广使用。
  • 一种全天候电动汽车锂离子电池相变散热结构
  • [发明专利]一种磁性治具以及多层FPC焊接方法-CN202010981379.4有效
  • 张千;向勇;胡潇然;游梦丽;易娜 - 成都大超科技有限公司
  • 2020-09-17 - 2022-11-22 - H05K3/36
  • 本发明涉及一种磁性治具,磁性治具包括磁性压力板以及磁性载板,磁性载板内设置有多个磁珠,调整磁珠的大小以及数量,进而控制所述磁性载板对所述磁性压力板的吸引力;本发明涉及一种多层互联FPC的焊接方法,其包括磁性治具,包括以下步骤:步骤S1:对主板的底部进行补强;步骤S2:对主输出焊盘和主输入焊盘进行上锡处理;步骤S3:在主板靠近次级板的一面或次级板靠近主板的一面贴一层双面胶;步骤S4:主板和次级板进行对位,对好位之后将次级板贴在主板上面;步骤S5:将次级板以及主板放置在磁性载板上,利用磁性压力板与磁性载板磁性相吸使磁性压力板压合在次级板之上,向磁性压力板施加适当的压力。本发明能改善表面张力引起的焊接不良。
  • 一种磁性以及多层fpc焊接方法
  • [发明专利]指纹检测模组、显示器件及电子设备-CN201710939967.X有效
  • 吴露;向勇;王开安;高奇文 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-10-10 - 2022-06-24 - G06V40/13
  • 本发明涉及指纹识别技术领域,尤其涉及一种指纹检测模组、显示器件及电子设备。本发明的指纹检测模组用于设置在显示模组用于显示的一侧的相对侧,其实现指纹识别,压力感测和触控识别中的至少一种功能,从靠近显示模组朝远离显示模组的方向包括依次叠层设置的上电极层、压电层、下电极层、不导电基板和电路板,电路板分别与上电极层、下电极层电性连接,指纹检测模组的尺寸与显示模组的尺寸相当,进行指纹识别的工作周期包括发射阶段和接收阶段,发射阶段压电层两侧形成一电势差并发出超声波,接收阶段压电层接收反射回来的超声波并产生不同的电信号。具有结构简单,可靠性高的优点,更加符合电子设备轻薄化、集成度高的趋势。
  • 指纹检测模组显示器件电子设备
  • [发明专利]超声波指纹识别模组及电子设备-CN201910905385.9有效
  • 向勇;张千;胡潇然 - 成都大超科技有限公司
  • 2019-09-24 - 2022-04-19 - G01H15/00
  • 本发明提供一种基于超声波的声学阻抗标定方法,包括步骤S1:超声波传感器发出超声波发射信号;步骤S2:超声波传感器接收超声波反馈信号;步骤S3:根据超声波发射信号及超声波反馈信号分析获得超声波传输特征参数;步骤S4:获取预存的超声波传输特征参数,该预存的超声波传输特征参数实时更新以匹配超声波之传输路径的改变;及步骤S5:将步骤S3和S4中获得的超声波传输特征参数进行对比以确定超声波传输路径之声学阻抗是否发生了变化。通过该方法至少有效确认超声波传输路径之声学阻抗是否发生了变化,以便于及时进行校准,保障超声波传感器的感测精度。本发明所提供超声波传感器、超声波指纹识别模组及电子设备同样具有以上优点。
  • 超声波指纹识别模组电子设备
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711371100.5有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-11-26 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及其锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括Li3Sn2(PO4)3和/或Li3Ge2(PO4)3。上述固态电解质结构稳定,具有大于5V的电化学窗口,且具有较优的黏性和柔性,以及与电极层接触时可具有较优的界面处浸润性及界面黏附性;所述固态电解质的结构中Se和Ge原子对Li+束缚较弱,因此Li离子较容易迁移,因此其可获得较优的电导率。进一步地,基于上述固态电解质结构的特点,其还可具有高剪切模量和高杨氏模量和抑制锂枝晶生长的优点。
  • 固态电解质及其锂电池
  • [发明专利]一种锂电池的负极结构以及制备该负极结构的方法-CN201711371284.5有效
  • 张晓琨 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-11-26 - H01M4/04
  • 本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池的负极结构以及制备该负极结构的方法。本发明的锂电池的负极结构,其包括负极集流体和形成于负极集流体上的负极薄膜,所述负极薄膜的组分包括锂、硅、碳,其中锂和硅嵌入在碳的网状结构中。本发明的锂电池的负极结构具有良好的结构稳定性、循环充放电性能,提升了负极的比容量密度,大幅提升了锂电池负极的应用性能。本发明的制备锂电池负极结构的方法通过采用共蒸发或者共溅射的方式制备出如上所述的锂电池的负极结构,当需要溅射获得不同成分的薄膜时,直接替换靶材即可,流程简单快捷,生产效率高,符合大规模生产的需求。
  • 一种锂电池负极结构以及制备方法
  • [发明专利]电子器件及极化系统、电子器件模块制作方法及电子设备-CN201810105677.X有效
  • 高奇文;吴露;王开安 - 成都大超科技有限公司
  • 2018-02-01 - 2021-11-02 - H01L41/083
  • 本发明涉及一种待极化的电子器件,包括一基底,电路单元组,第一极化电极以及待极化膜,电路单元组包括至少一电路单元,所述基底具有第一表面,电路单元及第一极化电极设置于基底的第一表面,所述待极化膜位于电路单元远离基底的一侧,且所述待极化膜在电路单元所在平面上的投影与电路单元至少部分重叠,所述第一极化电极用于为待极化膜提供极化电场,本发明中通过在电路单元所在平面设置第一极化电极,使得待极化的电子器件极化成为可能,有效提高了待极化膜的生产合格率,且便于电子器件模块的批量生产。本发明还提供待极化的电子器件之极化系统及电子器件模块的制作方法及电子设备同样具有生产合格率高,有利于批量生产等优点。
  • 电子器件极化系统模块制作方法电子设备
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池、锂电池电芯及其制备方法-CN201711372453.7有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-10-19 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及具有该固态电解质的锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括所述固态电解质包括BF4阴离子基团与LiM+阳离子基团,其中,M包括Ge或Sn。具体地,所述LiM+为含Ge或Sn与Li结合而形成玻璃态物质。所述LiM+形成的玻璃态物质对Li+的束缚较弱,因此锂离子易迁移,并且LiM+可形成较稳定阳离子骨架结构,在阴离子基团BF4也非常稳定的情况下,该电解质具有较高的电化学窗口。具有固态电解质的锂电池电芯及锂电池,也具有较高的机械或电学性能。所述锂电池电芯的制备方法,可实现以蒸发或磁控溅射的方式在正极层和/或负极层的表面形成上述固态电解质层。
  • 固态电解质及其锂电池制备方法
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711372161.3有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-10-19 - H01M10/0565
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及具有该固态电解质的锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括S原子与N原子组成的八元环化合物或九元环化合物,其中,所述八元环化合物或九元环化合物中N原子的数量为1‑3个。所述固态电解质包括S原子、N原子组成的八元环或九元环形成稳定的结构,因此,具有大于5V的电化学窗口。此外,由于所述固态电解质中包含S‑S键化合物,因此其也具有较优的黏性和柔性。所述固态电解质与电极层接触时可具有较优的界面处浸润性及界面黏附性。具有上述固态电解质的锂电池电芯及锂电池,也具有较高的机械或电学性能。
  • 固态电解质及其锂电池

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