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]一种二氟环丁醚、其制备方法及应用-CN202210314139.8在审
  • 沈晓;刘珊珊;张云霄 - 武汉大学
  • 2022-03-28 - 2023-10-10 - C07F7/08
  • 本发明涉及有机合成的技术领域,涉及一种二氟环丁醚、其制备方法及应用,其分子结构式如G或P所示:#imgabs0#其中,R1为芳基或者硅基,R2为芳基或者杂环芳基,R3和R4中至少有一个为芳基,另一个为芳基或者酯基,R5,R6分别为氢原子,烷基,芳基中的任意一种,但是不能都是氢原子,可以相同也可以不同。本发明的二氟环丁醚是一类新颖的化合物,是一类重要的有机中间体,可用于多种药物的合成,可对复杂生物活性分子及药物分子进行后期修饰。本发明实现了环丙醇A和三氟甲基烯烃B的开环官能团化紧接着2+2环化反应,或者酮C和二氟烯烃D直接分子间的2+2环化反应,为合成二氟环丁醚提供一种简单、高效的方法。
  • 一种二氟环丁醚制备方法应用
  • [发明专利]一种AR导航地图生成方法及装置-CN202311132212.0在审
  • 胡庆武;欧文武;王顺利;艾明耀;王少华;赵鹏程;李加元 - 武汉大学
  • 2023-09-05 - 2023-10-10 - G01C21/00
  • 本发明提供了一种AR导航地图生成方法及装置,包括:获取目标建筑的全景视频,并进行抽帧处理,得到AR导航影像库;根据预设数量站点及设置的激光雷达,获取目标建筑的三维点云数据;并根据目标建筑中的行走路线,构成路网;对AR导航影像库中的固定视角的投影照片进行特征匹配,对匹配结果进行三维重建,得到初始三维重建模型;根据三维点云数据对初始三维重建模型进行尺度变化,得到目标三维重建模型;根据路网和目标三维重建模型,生成目标建筑AR导航地图。本发明通过博物馆的全景视频和三维点云数据,对数据进行定位,提高了定位效果。通过三维重建模型、三维点云数据和行走路线进行处理,生成目标建筑AR导航地图,从而显示博物馆的三维地图。
  • 一种ar导航地图生成方法装置
  • [发明专利]基于粒子图像测速的微观溶蚀可视化装置及方法-CN202211655013.3有效
  • 胡冉;郭威;陈益峰;周晨星;陈旭升;胡桢茜;李宏伟;江秋荣 - 武汉大学
  • 2022-12-22 - 2023-10-10 - G01P5/26
  • 本发明涉及一种基于粒子图像测速的微观溶蚀可视化装置及方法,涉及流体实验领域,装置包括:光学平台、PIV测速系统、流体泵入装置、可溶微流控芯片、固定装置以及监测系统;光学平台用于放置并固定可视化装置;PIV测速系统用于采集记录可溶微流控芯片的流场信息;流体泵入装置用于将流体以拟定的流量持续精准地泵入可溶微流控芯片;可溶微流控芯片用于模拟岩体裂隙介质溶蚀过程;固定装置用于将可溶微流控芯片固定在CCD相机视野范围的中央;监测系统用于对CCD相机的数据进行分析,并控制PIV测速系统中的CCD相机与激光器同步工作。本发明能够精准捕捉裂隙介质溶蚀形态的动态演变过程,实时表征出流场中的流动结构。
  • 基于粒子图像测速微观溶蚀可视化装置方法
  • [发明专利]碳纳米管强韧化钛基体的激光增材制造方法-CN202210835283.6有效
  • 李成林;汪昌顺;秦翰钊;马力;张国栋;梅青松;杨兵 - 武汉大学
  • 2022-07-15 - 2023-10-10 - B22F1/12
  • 本申请公开了碳纳米管强韧化钛基体的激光增材制造方法。该方法包括以下步骤:步骤1:碳纳米管的分散:将碳纳米管加入至无水乙醇中并进行超声波震荡分散,随后在真空中干燥;步骤2:碳纳米管‑金属钛粉体制备:将步骤1中得到的碳纳米管与金属钛粉末进行机械混粉处理,并全程通入惰性气体进行保护;步骤3:激光增材制造成形:将步骤2中得到的碳纳米管‑金属钛粉末进行激光增材制造成形,整个成形过程在惰性气体中进行。本发明采用选区激光熔化工艺,通过在一级商业纯钛中添加少量的碳纳米管,制备了在不牺牲强度的前提下,大幅提升钛合金塑性的材料。并且本发明工艺参数可调节范围广,易于控制,可以根据用户需求,定制任意复杂形状的零件,具有很高的自由度。
  • 纳米强韧基体激光制造方法
  • [发明专利]基于注意力与双向特征融合的遥感图像检索方法及系统-CN202010313165.X有效
  • 陈军;郑之源 - 武汉大学
  • 2020-04-20 - 2023-10-10 - G06F16/53
  • 本发明提供一种基于注意力与双向特征融合的遥感图像检索方法及系统,包括输入训练数据,包括不同类别的遥感图像;构建并训练融合注意力机制与高低阶双向特征的深度哈希网络;所述深度哈希网络中,输入随机采样的成对的遥感图像,分别经过卷积层处理,得到卷积特征,对不同层次的卷积特征进行注意力机制处理,得到注意力特征,对低层与高层的注意力特征进行双向特征融合,将融合之后的特征经过全连接降维得到哈希特征,再通过量化得到图像的哈希码;训练网络时根据哈希特征计算带权交叉熵损失与分类损失,更新网络参数;引入类别信息作为海明距离度量的权重,基于训练所得网络实现遥感图像检索。本发明应用在遥感图像检索中可以取得很好的效果。
  • 基于注意力双向特征融合遥感图像检索方法系统
  • [发明专利]一种基于本地化差分隐私的图像数据隐私保护方法-CN202110771034.0有效
  • 沈志东;钟婷 - 武汉大学
  • 2021-07-08 - 2023-10-10 - G06F21/62
  • 为了解决神经网络遭受攻击泄露数据以及服务器非法利用用户数据的问题,提出了一种基于本地化差分隐私的图像数据隐私保护方法。本发明首先对数据进行归一化操作,根据不同的需求场景选择不同的扰动顺序,然后利用随机响应机制和Laplace机制结合的方式对数据进行扰动,以概率p在伯努利分布中选取随机变量,根据变量值进行数据的保留或者扰动,对于需要扰动的数据,向其中添加符合Laplace分布的随机噪声。通过对扰动机制中隐私预算参数ε和抽样概率p的设置可以实现不同的隐私保护程度和数据可用性效果。最后上传到服务器进行后续的神经网络训练。
  • 一种基于本地化隐私图像数据保护方法
  • [实用新型]一种细胞电刺激装置-CN202320794709.8有效
  • 王五寅;周昕逸;董浩哲;易红;雷爱文;孙志军 - 武汉大学
  • 2023-04-11 - 2023-10-10 - C12M1/42
  • 本实用新型提供了一种细胞电刺激装置,包括电极支架板、电极支架、两个电极、细胞培养容器及电信号发生器;电极支架板上设置有用于安装电极的安装部,电极支架板设置于电极支架上并能调节其在电极支架上的位置;电极包括电极杆、绝缘的防护套和可拆卸的电极片或电极针,防护套包覆于电极杆的外周,电极杆的顶端与电信号发生器连接;电极片或电极针置于细胞培养容器内,细胞培养容器内盛有培养液及待电刺激的细胞;电信号发生器、电极及培养液形成闭合回路,电信号发生器用于向培养液发送电刺激信号。可以在不拆卸电极的条件下更换电极片或电极针,避免电极中其他部分材料的浪费,提高了拆卸效率,而且实现了自制电极片或电极针的测试。
  • 一种细胞刺激装置
  • [发明专利]一种超高效率的激光微推进的固态工质及制备方法与应用-CN202310790884.4在审
  • 饶森林;程佳瑞;江浩庆;刘锋 - 武汉大学
  • 2023-06-29 - 2023-10-03 - C08G83/00
  • 本发明提供一种超高效率的激光微推进的固态工质,由金属盐和有机配体按照一定比例置于溶剂中,于一定温度下进行反应,使金属阳离子与有机配体形成配位后制得;该固态工质中,金属阳离子的质量百分数为28%~40%。本发明还提供一种超高效率的激光微推进的固态工质的制备方法,通过改变材料中的金属离子种类和数量,配体的种类,以及相互之间的配位方式,设计出不同金属原子摩尔比例的金属有机框架材料;通过精确设计的金属有机框架材料可以获得远高于聚合物、单元素靶材以及掺杂的聚合物的激光微推进性能。本发明提供的固态工质兼具高冲量耦合系数以及高比冲的性能优势,具有更高的激光烧蚀效率,提升了激光微推进技术的性能和工质使用寿命。
  • 一种超高效率激光推进固态工质制备方法应用
  • [发明专利]一种通过量子点标记病毒增大其极化率与光阱力的方法-CN202310801384.6在审
  • 唐宏武;徐大地;李江涛;刘浏 - 武汉大学
  • 2023-06-30 - 2023-10-03 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种通过量子点标记病毒增大其极化率与光阱力的方法。本方法以量子点作为荧光标记物,对病毒膜表面进行荧光标记,并通过单颗粒示踪技术,对病毒颗粒进行荧光成像。同时对于病毒这种瑞利粒子来说,光阱力与极化率成正相关关系,使用量子点本身的高极化率特性修饰在病毒表面以加其病毒本身的极化率,从而进一步增大其光阱刚度和光阱力。该方法弥补了由于病毒本身粒径过小,使用光镊难以捕获的问题,能够通过激光共聚焦系统与光镊系统同时实现对培养液中的病毒粒子的荧光成像与稳定捕获。同时结合量子点耐光漂的性质,受到高强度激光的影响较小,可以做到长时间的荧光标记以便对病毒粒子的荧光信息和力学信息进行长时间实时测定。
  • 一种通过量子标记病毒增大极化光阱力方法

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