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]一种晶圆缺陷影像快速筛选方法-CN202310862238.4在审
  • 亢太波;朱干军;狄非;朱敏;李国红 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-07-14 - 2023-10-13 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种晶圆缺陷影像快速筛选方法,包括以下步骤:读入影像、对读入的影像进行预处理、分割为多张子影像、计算子影像的灰度值标准差、获取标准差序列、根据标准差序列构造单张影像的统计量p、构造由所有影像的统计量组成的统计量序列、采用最大类间方差法计算得出初始阈值ζ并实现影像的初次筛分、阈值精化并筛选缺陷影像。本发明采用先粗后细的阈值计算方法,能够达到很高的筛选效率,可以大大减少设备中用于保存图像所需的存储空间,并且在后续分析过程中也能大大减少运算量,提高分析效率,且筛选过程的计算简单,能够保证较高的查全率;同时,该方法对影像通道不敏感,对于多个通道的影像均能采用该方法进行筛选,适应面较广。
  • 一种缺陷影像快速筛选方法
  • [发明专利]多托盘式除泡机-CN202311126199.8在审
  • 胡凌骁;周鹏东;张君;杨子侠;段青鹏;申璐青;王毅;梁宇;姜慧慧;张栾栾;赵子龙;刘建功 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-09-04 - 2023-10-10 - B32B37/00
  • 本发明涉及半导体加工设备技术领域,具体涉及一种多托盘式除泡机,包括受压台板和受力扣板,相邻层受压台板之间形成安装空间,每个安装空间内皆设有下层托盘组件和至少一层上层托盘组件,上层托盘组件和下层托盘组件皆包括托盘本体、导向结构、密封圈和驱动件,上层托盘组件的托盘本体的盘面上开设有通气孔,除泡工作时下层托盘组件的托盘本体支撑于对应安装空间下方受压台板的顶面,充气密封时密封圈密封抵接相邻上方托盘本体底面或对应安装空间上方受压台板的底面。本发明提供的多托盘式除泡机,能够在相邻两层受压台板之间设置至少两层托盘组件,整个装置的高度较低,重量较轻,大幅降低了制造和运输成本。
  • 托盘
  • [实用新型]一种双工位自动同步撕膜装置-CN202320665080.7有效
  • 白雁兵;王佳利;胡钦华;郭鹏;田雨;金敏;刘健;冯晓虎;刘星;郝志彬;郑凯 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-09-15 - B32B38/10
  • 本实用新型属于撕膜技术领域,涉及一种双工位自动同步撕膜装置,包括撕膜平台机构和撕膜胶带卷料机构,撕膜平台机构包括Z轴垂直升降模组和水平平移模组,Z轴垂直升降模组安装在水平平移模组上,Z轴垂直升降模组底部安装有两个真空吸附平台;撕膜胶带卷料机构包括安装板、撕膜工位、胶带轴和废膜轴,安装板一侧上部安装有两个撕膜工位,安装板下部安装有胶带轴和废膜轴,且撕膜工位同一侧设置有防掉胶辊。本实用新型解决了产品在撕膜过程中,存在不易撕膜或者撕膜完之后有膜残留的问题,并且双工位同时撕膜有效提升了效率;通过撕膜平台机构、撕膜胶带卷料机构自动撕膜,无需人工参与,保证了产品的洁净度,提高了生产效率。
  • 一种双工自动同步装置
  • [发明专利]液晶玻盒全自动整平封口机-CN201810359210.8有效
  • 段青鹏;贾松林;陈勇;赵乃辉;贾萍萍;张慧军;刘永立;李燕琴;姜慧慧;洛春 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2018-04-20 - 2023-08-25 - G02F1/13
  • 本发明公开了一种液晶玻盒全自动整平封口机,解决了现有液晶玻盒整平封口设备存在的玻盒码垛容易出现错位和对液晶灌注长条口擦拭点胶固化时导致废品率高的问题。包括整平座箱机构和玻盒液晶灌注口封口机构,当往整平座箱中码垛玻盒时,通过控制整平座箱旋转驱动伺服及减速器(13),将整平座箱旋转45度,使其处于倾斜状态,被码入的玻盒会通过座箱前侧定位挡板(14)被码齐。通过控制擦拭机构横向移动伺服电机(32)和擦拭头竖向移动伺服电机(35)可高质量和力度合适地完成溢出液晶(29)的擦拭,而不会使玻盒发生变形。发明运行平稳,占用空间小,有效提高了点胶封口的精度,避免了液晶污染的隐患。
  • 液晶全自动封口机
  • [发明专利]一种包装袋撑口装料机构-CN202310650728.8有效
  • 张晓宁;白雁兵;王平;刘健;秦宇锦;董博洋;刘亚欣;郝志彬;葛卫华;陈浩 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-06-05 - 2023-08-08 - B65B43/34
  • 本发明属于包装技术领域,尤其涉及一种包装袋撑口装料机构,解决了背景技术中的技术问题,其包括撑口机构和送料机构;撑口机构包括撑口主安装板、下撑口平台、撑口压条、加热封口压条、左撑口夹手、右撑口夹手和撑口底板,送料机构包括沿前后方向运行的直线模组、夹料手指和真空吸嘴。使用本发明所述撑口装料机构后,在包装袋撑开装料过程中,无需人工操作,减少了人工成本,避免了包装袋因为静电导致难以打开的问题,减少了人工操作带来的污染,保证产品的干净整洁,避免包装袋产生折痕折损,机械运动动作准确,响应迅速,大大提高了装袋效率;最后封口的产品包装外观一致,保证了美观,保证了最终产品质量,为后续装箱提供了便利条件。
  • 一种装袋装料机构
  • [发明专利]一种多刀划线机的异形划线结构-CN201910705113.4有效
  • 王伟民;蔡克新;王建花;乔雷;王涛;庞博;张俊清;王建鹏;李庆亮;董彦梅 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2019-08-01 - 2023-08-01 - C03B33/04
  • 本发明涉及玻璃划线切割相关技术领域,具体是一种多刀划线机的异形划线结构,旨在解决现有用以异形切割的多刀划线机刀头前后调节效率低、稳定性差的技术问题。采用如下技术方案:增设有Y向调节结构,每个刀头通过第一光电传感器和第一传感器片进行第一伺服电机的零点定位,然后预划线并通过CCD组件确定多个刀头之间的差距,控制每个第一伺服电机动作将多个刀头调节至前后同一直线上。本发明提供了两种结构,一种结构可整体安装切割刀头装置,安装替换刀头方便,适用性强,另一种结构是针对于伺服电机丝杠驱动、气缸加压方式的刀头的组合结构,相对于将本结构的刀头直接整体安装在第一种结构上来讲,整体结构稳定性更强,结构精度更容易保证。
  • 一种划线异形结构
  • [实用新型]邦定机多压头机构-CN202320669919.4有效
  • 任世伟;潘强强;李铁;程永胜;李想;白杨;聂志宇;李少阳;赵莹 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-08-01 - G02F1/13
  • 本实用新型涉及邦定机技术领域,具体涉及一种邦定机多压头机构,包括安装板;水平导轨副,其包括第一导轨和第一滑块,第一导轨设于安装板上且左右布置,第一滑块设有至少两个;短压头组件,设有至少两组且与第一滑块一一对应,短压头组件安装在第一滑块上且上下布置;锁紧件,安装在短压头组件和/或安装板上,且锁紧件适于将第一滑块固定在第一导轨的任一位置。本结构相对于现有长压头邦定方式,能够根据每个FPC调节对应的短压头组件,从而使得短压头组件与FPC适配,进而保证每个FPC的邦定精度。另外,本结构通过水平导轨副和锁紧件配合,能够实现短压头组件在左右方向上的快速调节以适配多个FPC,调节更加方便、稳定。
  • 邦定机多压头机构
  • [发明专利]胶带封盒装置-CN202310636339.X在审
  • 王志诚;刘玉成;贾霞彦;赵莹;宋保玲;程永胜 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2023-06-01 - 2023-07-28 - B65B51/06
  • 本发明涉及工业包装技术领域,具体涉及一种胶带封盒装置,包括底架、胶带放卷机构、胶带吸附机构、三轴机械手、旋转平台、盒体夹持机构、压轮机构和剪切机构,上料时盒体被送至吸附条板处并与胶带粘合,盒体夹持机构动作将盒体沿X向转移至旋转平台上并Z向限位,接着旋转驱动件动作配合旋转平台旋转指定圈数,压轮机构保证旋转过程中胶带与盒体侧壁的贴合,最后剪切机构将胶带剪断。本装置能够实现胶带封盒的自动化操作,节省了大量劳动力,并且平均13s/盒,同时通过结构相对位置精度以及对盒体的夹紧固定能够保证缠绕高度的一致性,无需返工,大幅提高了缠绕效率;另外,通过本装置的剪切机构能够保证胶带切口的平整性,从而提高了缠绕质量。
  • 胶带盒装
  • [发明专利]一种三维显微成像的方法及其成像光路结构-CN202111268755.6有效
  • 吴洪坤;朱干军;高昆;谢旭凯;王旭东 - 中电科风华信息装备股份有限公司
  • 2021-10-29 - 2023-06-30 - G02B21/00
  • 本发明公开了一种三维显微成像的方法及其成像光路结构,照明光源通过照明光阑形成点光源或通过狭缝形成线光源,经过第一透镜形成准直光束,再经起偏器使光束偏振方向调整为预设的方向,最后经分光镜反射进入照明主光路;光束依形成平行光束;经偏光棱镜分出两束偏振方向互相垂直的光束,两束光通过显微物镜投射在待检测的样品表面;两束光在样品表面形成两束反射光,并逆向重新合为一个光束,被探测器捕获并记录;结合扫描点的二维移动或扫描线的一维移动,合成高分辨率样品表面图像。该方法结合混合应用相衬技术和空间门控方法,层扫能力和三维方向都有较好分辨率,通过叠加成像方法,使得样品表面的划痕和凹/凸点的成像更清晰。
  • 一种三维显微成像方法及其结构

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