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]一种金属化电容器薄膜的制备方法-CN202310453202.0在审
  • 张旭海;谢文浩;白雪冰;蔡群;曾宇乔;张洁;赵新怡;蒋建清 - 东南大学
  • 2023-04-25 - 2023-07-28 - C23C14/02
  • 本发明公开了一种金属化电容器薄膜的制备方法,具体为:设置脉冲电源参数:脉冲电源的平均功率密度设置为1~6W/cm2,脉冲宽度为30~60μs,频率为300~700Hz;薄膜沉积:将预处理后的聚丙烯薄膜固定在样品台上,依次打开机械泵和分子泵,往真空室内通入氩气,在对应工作气压下进行金属膜沉积,沉积完成后,取出制得的金属化电容器薄膜。本发明方法可以有效提高金属薄膜的致密度,致密度可达到97%,从而降低金属薄膜的方阻,进而有利于减小充放电过程的发热行为,一方面使金属化电容器薄膜能够应用在更高的环境温度下,提高其耐热性,另一方面也能够有效提高金属化电容器薄膜的使用寿命和可靠性。
  • 一种金属化电容器薄膜制备方法
  • [发明专利]一种形状记忆合金弹簧疲劳循环测试系统-CN202210490977.0在审
  • 张旭海;王晓阳;曾宇乔;白雪冰;涂益友;蒋建清 - 东南大学
  • 2022-05-07 - 2022-08-12 - G01N3/18
  • 本发明公开了一种形状记忆合金弹簧疲劳循环测试系统。属于形状记忆合金弹簧性能测试以及微机电精密驱动领域,其包括:滑动轨道、力学加载系统、电流控制系统、温度以及位移采集系统和加载限位系统;所述力学加载系统配置夹具可以同时夹持多个形状记忆合金弹簧样品进行测试,加载砝码和限位装置对弹簧进行单向拉伸加载;所述电流控制系统通过直流稳压电源对合金通以电流模拟实际工况,加入风扇实现断电时合金的快速冷却,并通过继电器实现电流以及冷却风扇的通断可控。本测试装置可以模拟实际工况对形状记忆合金弹簧进行不同工况下的电力加载从而实现形状记忆合金的功能疲劳性能测试并且提供了一种合金功能疲劳行为的评价方法。
  • 一种形状记忆合金弹簧疲劳循环测试系统
  • [发明专利]一种高活性电解水用四元高熵泡沫及其制备方法-CN202010572610.4有效
  • 张旭海;吕宙;崔鹏;曾宇乔;郑新健;蒋建清 - 东南大学
  • 2020-06-22 - 2022-06-24 - C25B11/089
  • 本发明公开了一种高活性电解水用四元高熵泡沫,属于微纳材料制备技术领域,其成分由Cu、Ni、Co和Fe组成,其中Cu含量为23~27at%,Ni含量为23~27at%,Co含量为23~27at%,Fe含量为23~27at%。本发明还公开了其制备方法。本发明的一种高活性电解水用四元高熵泡沫,具有良好的催化活性,可用于高效的电解水技术,作为水制氢催化剂使用时,该方法制备出的NiCuCoFe高熵合金泡沫表面析氧过电位可低至250mV,远小于普通高熵合金条带、薄膜及表面的水平,也低于市售Ru和In氧化物催化剂水平;本发明的制备方法制备过程无需采用高温、真空等苛刻环境,在5分钟内即可制备出成品,方法简单可靠,原材料价格低廉。
  • 一种活性电解水用四元高熵泡沫及其制备方法
  • [发明专利]一种高催化活性的超级晶胞及其制备方法-CN202010572939.0有效
  • 曾宇乔;吕宙;张旭海;郑新健;崔鹏;蒋建清 - 东南大学
  • 2020-06-22 - 2022-03-11 - B01J27/185
  • 本发明公开了一种高催化活性的超级晶胞,属于纳米材料制备技术领域,该高催化活性的超级晶胞由Pd,Ni,P和Si组成,其结构为单斜结构,超级晶胞中Pd、Si和Ni、P交替排列,在原子排布和元素分布上均呈超有序结构。超级晶胞尺寸为1.0~1.8nm。超级晶胞的有序结构使其表面析氢过电位低至50mV。本发明还公开了其制备方法。本发明的一种高催化活性的超级晶胞,这种超大有序晶胞对水电解制氢具有良好的催化效果,其表面析氢过电位可低至50mV。本发明的一种高催化活性的超级晶胞的制备方法,制备过程简单,无须水热、沉淀等复杂工艺。
  • 一种催化活性超级晶胞及其制备方法
  • [发明专利]一种基于变换器神经网络的点云数据处理方法-CN202111060998.0在审
  • 王旭;曾宇乔;金一;岑翼刚;孙宇霄;李浥东;郎丛妍;王涛;冯松鹤 - 北京交通大学
  • 2021-09-10 - 2021-12-31 - G06T5/50
  • 本发明提供了一种基于变换器神经网络的点云数据处理方法。该方法包括:构建三维物体对称检测模型,通过检测物体对称面/轴获取输入的点云数据的对称点,将点云数据的投影平面转换为对称结构的旋转平移操作,得到多组数据据增强后的点云图数据;通过变换器网络模型提取多组数据据增强后的点云图数据的全局特征信息和局部特征信息,得到下采样后的点云数据;结合不同的目标任务需求,构建任务驱动的任务网络模型,将下采样后的点云数据输入到任务网络模型,得到目标任务结果。本发明有效结合三维物体对称检测模型与变换器网络模型,能够在提高下采样模型鲁棒性的同时,进而具有最小化目标任务精度损失的能力,提升下采样规模和目标任务的精确度。
  • 一种基于变换器神经网络数据处理方法
  • [发明专利]一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极及其制备方法-CN202110490099.8在审
  • 张旭海;边坚勇;白雪冰;柴聘聘;梁佳浩;蔡群;毛宇轩;谢文浩;王晓阳;曾宇乔 - 东南大学
  • 2021-05-06 - 2021-09-07 - H01M4/92
  • 本发明公开了一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极,属于能源材料制备技术领域,该复合膜电极为TiXN/Pt复合膜,X为金属Mo或V或Nb或W过渡族元素中至少一种;TiXN膜中,Ti含量范围在16‑65.99at%,X元素含量的为0.01‑44at%,N元素含量为35‑50at%。本发明公开了一种高催化活性TiXN/Pt复合膜电极及其制备方法,针对湿法化学工艺中存在的工艺复杂、成本高、环保性差问题,以及粉体催化剂不易牢固装配,氮化钛粉体和Pt协同催化有待提高等问题,本发明采用磁控溅射技术制备多元复合过渡金属氮化物/Pt膜,原材料采用纯金属,制备方法简单易行,易规模化,无废水及废弃排放,环保性好;膜材料直接附于基体,不需额外粘连。该发明很好的工业化推广前景,可再燃料电池等邻域有广泛应用。
  • 一种催化活性tixnpt复合电极及其制备方法
  • [发明专利]超黑纳米多孔Fe及其制备方法-CN201710003628.0有效
  • 张旭海;朱奎;李娟;季宝荣;肖敬才;曾宇乔;邵起越;杨星梅;陈龙;蒋建清 - 东南大学
  • 2017-01-05 - 2018-09-21 - C22C3/00
  • 本发明公开了一种超黑纳米多孔Fe的制备方法,属于纳米材料制备技术领域,其中包括:1)合成Mn含量在68‑90at%,Cu含量小于0.3at%范围内的FeMnCu预合金熔液,并在1240‑1700摄氏度的熔液进行快淬获得单相合金;2)将4‑25摄氏度条件下,将FeMnCu预合金置于体积浓度为1%‑5%的盐酸溶液中静置30‑60分钟进行脱合金处理;3)将脱合金完的产物取出,分别依次在体积浓度为0.1%,0.01%的盐酸溶液中进行漂洗,时间不超过10秒,再在超纯水中漂洗,时间不超过30s;将漂洗后的产物取出,在惰性气体保护条件下进行干燥即可获得超黑纳米多孔Fe材料。
  • 纳米多孔fe及其制备方法

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