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]一种基于可见光的能量与数据同传无线装置-CN202110989313.4有效
  • 谷璐璐;刘小旦;谢楷;马丽萍;姚伟军 - 杭州航天电子技术有限公司
  • 2021-08-26 - 2023-06-27 - H04B10/116
  • 本发明涉及一种基于可见光的能量与数据同传无线装置,包括发射端和接收端,发射端包括控制电路板、光源电路板和聚光组件,光源电路板包括混合可见光源和红外光源,接收端包括接收电路板和转存电路板,接收电路板与转存电路板相连,聚光组件设置在光源电路板和接收电路板之间,本发明的优点:通过光源电路板发射混合可见光源实现能量的传输,以及光源电路板发射红外光源实现数据的通信,由于发射端的传能通道和通信通道采用不同的光源,因此能实现传输通道和通信通道相互独立的发送,避免了传能通道和通信通道的相互串扰,传能和通信采用不同的光源的方式,减少了接收端调制、解调电路,使得接收端体积更小。
  • 一种基于可见光能量数据无线装置
  • [发明专利]一种可分体式安装的无线电气分离接口-CN202211347511.1在审
  • 朱晓;刘小旦;张利彬;李浩;马丽萍;谷璐璐 - 杭州航天电子技术有限公司
  • 2022-10-31 - 2023-03-03 - H01R13/62
  • 本发明涉及一种可分体式安装的无线电气分离接口,包括发射端和接收端,发射端包括发射端壳体和第一电路结构,接收端包括接收端壳体和第二电路结构,接收端还包括电磁壳体,电磁壳体与接收端壳体之间设有连接结构,接收端通过连接结构安装在接收端的安装板上;本发明的优点:通过连接结构将接收端固定安装接收端的安装板上,由于发射端固定连接在接收端壳体的电磁壳体上,因此,本发明的无线电气分离接口只需连接结构与安装板安装即可,安装板可根据实际产品的连接结构大小来针对性开孔,对于使用方来说选择性更强,产品适用范围更广,而且能根据实际使用的工况条件,按照安装面厚度灵活调整导柱长度及接触件长度,使用灵活性较强。
  • 一种体式安装无线电气分离接口
  • [发明专利]一种互耦感应式无接触连接器-CN202211347503.7在审
  • 权磊;张利彬;刘小旦;朱晓;马丽萍;李浩 - 浙江大学;杭州航天电子技术有限公司
  • 2022-10-31 - 2023-02-03 - H02J50/10
  • 本发明涉及一种互耦感应式无接触连接器,包括连接器插头和连接器插座,连接器插头包括插头壳体和第一电路结构,连接器插座包括插座壳体和第二电路结构,插头壳体和插座壳体之间设有耦合组件,耦合组件包括第一互耦结构,以及第二互耦结构;本发明的优点:通过第一互耦结构和第二互耦结构的互耦感应的方式将能量信号及数据信号从连接器插头传至连接器插座,整个过程为无接触传输状态,无需通过接触件插针与插孔对接,使用过程无需采用直插或旋插的方式对接,使用更便捷,可靠性更高,重复使用率较高,不存在机械接触导致的结构磨损的可靠性问题。
  • 一种感应接触连接器
  • [发明专利]一种基于递增数的无缓冲误码率实时检测方法-CN202211072749.8在审
  • 权磊;刘小旦;马丽萍;谷璐璐;朱晓;李浩 - 杭州航天电子技术有限公司
  • 2022-09-02 - 2023-01-13 - H04L1/20
  • 本发明涉及一种基于递增数的无缓冲误码率实时检测方法,包括以下步骤:S1设备初始化、S2发送端发送递增数、S3接收端接收通信数据,并根据滑窗匹配算法累计得到误码数、S4测试数据量达到用户设定值后,发送端停止发送,接收端等待接收超时后,停止接收、S5输出误码率的方法来检测误码率;本发明的优点:接收端只需获得正确的递增数数值,再结合已经接收到的数据长度,即可实时获得当前的丢失字节数和实时误码率,本发明能够实现无数据缓存条件下的实时误码率计算,能够实现的最小的测量分辨率达到10‑9,满足常规通信系统的测量要求,本发明利用递增数的关系进行通信数据匹配,无需对接收数据进行缓冲,占用内存资源小。
  • 一种基于递增缓冲误码率实时检测方法
  • [发明专利]一种摩擦电传感与自供电智能水表-CN202211095790.7在审
  • 曹达啟;刘小旦;方荣坤;类事成;靳焱;郝晓地 - 北京建筑大学
  • 2022-09-08 - 2022-11-25 - G01F1/28
  • 本发明涉及一种摩擦电传感与自供电智能水表,包括表壳,表壳上设置有防护罩,表壳的两端分别固定连接有进水部和出水部,表壳内设置有密封隔层和叶轮组件,叶轮组件中固定设置有转轴,叶轮组件在水流的带动下转动以带动转轴转动;密封隔层的上方设置摩擦纳米发电模块,摩擦纳米发电模块通过转轴的转动进行发电和传感。本发明依靠转轴将水流机械能传递给摩擦纳米发电模块,利用水流的动能带动摩擦纳米发电模块进行发电,即利用水流的机械能转换为电能,同时提供摩擦电传感信号以指示流量,从而改变传统水表的能源供给与信号传感方式,减少化学电池与传感器使用及其可能造成的重金属等二次污染,实现水表水量自采集、数字化、低碳化的目标。
  • 一种摩擦传感供电智能水表
  • [发明专利]一种姿态控制一体化控制器的检测装置-CN202110244402.6有效
  • 刘小旦;丁强;朱晓;谷璐璐;姚伟军 - 杭州航天电子技术有限公司
  • 2021-03-05 - 2022-11-01 - G05B23/02
  • 本发明涉及一种姿态控制一体化控制器的检测装置,包括底板、上位机、姿态信号发生单元、姿态调整动作单元和电源功率检测单元,姿态信号发生单元和姿态调整动作单元上均设有第一通讯线缆,姿态信号发生单元上设有第二通讯线缆;本发明的优点:通过上位机同时接收姿态信号发生单元、姿态调整动作单元、电源功率测量单元、被测试姿态控制一体化控制器的上传信息,满足了一体化控制器的外部姿态信号的输入、一体化控制器信号输出的连接对象,以及在此过程中信息传输的接口和线缆的要求、同时也满足对一体化控制器工作电源的需求和一体化控制器功耗的计量的要求,降低了测试设备要求,大幅降低生产装备成本,检测覆盖性更广。
  • 一种姿态控制一体化控制器检测装置
  • [发明专利]一种胞外聚合物复合纳米纤维膜的制备方法-CN202210713324.4在审
  • 曹达啟;韩佳霖;唐凯;刘辉;刘小旦;郝晓地 - 北京建筑大学
  • 2022-06-22 - 2022-09-09 - D04H1/728
  • 本发明涉及一种胞外聚合物复合纳米纤维膜的制备方法,胞外聚合物复合纳米纤维膜包括基底层、中间层以及上封层,所述制备方法包括以下步骤:S1、称取聚偏氟乙烯粉末于烘箱中干燥,将烘干后的聚偏氟乙烯粉末加入二甲基乙酰胺与丙酮混合的有机溶剂中,然后进行加热和搅拌,得到聚偏氟乙烯纺丝液;S2:通过静电纺丝机制备基底层;S3:取聚乙烯醇颗粒加入到去离子水中,制备聚乙烯醇溶液;S4:取胞外聚合物粉末加入到去离子水中,进行加热和搅拌,加入聚乙烯醇溶液,制备胞外聚合物/聚乙烯醇纺丝液;S5:通过静电纺丝机制备中间层;S6:将制备好的聚偏氟乙烯纺丝液抽入注射器内,通过静电纺丝机制备上封层,进而制备得到胞外聚合物复合纳米纤维膜。
  • 一种聚合物复合纳米纤维制备方法
  • [实用新型]一种高效混合反应釜-CN202220223899.3有效
  • 张宪;温玉峰;刘小旦;杨综合 - 辛集市诚宇化工有限公司
  • 2022-01-27 - 2022-09-06 - B01J19/18
  • 本实用新型涉及化工设备技术领域。公开了一种高效混合反应釜,包括釜体,所述釜体内设有主搅拌轴、副搅拌轴一及副搅拌轴二,所述主搅拌轴通过第一电机驱动,所述第一电机固定安装在传动装置外壳上,所述副搅拌轴一通过传动装置驱动所述副搅拌轴二,所述副搅拌轴一通过第二电机驱动,所述第二电机固定安装在所述传动装置外壳上,所述传动装置位于所述传动装置外壳内;所述主搅拌轴上固定安装有主搅拌叶片,所述副搅拌轴一上固定安装有副搅拌叶片一,所述副搅拌轴二上固定安装有副搅拌叶片二。本实用新型提供的高效混合反应釜能够有效提升物料的混合效率,并促进物料更加均匀的混合。
  • 一种高效混合反应
  • [发明专利]一种益于驱动剂渗透的高水通量复合正渗透膜的制备方法-CN202111664255.4在审
  • 曹达啟;韩佳霖;田锋;刘辉;唐凯;刘小旦;郝晓地 - 北京建筑大学
  • 2021-12-31 - 2022-04-12 - B01D61/00
  • 本发明涉及一种益于驱动剂渗透的高水通量复合正渗透膜的制备方法,包括以下步骤,遴选待浓缩的原料液所需的盐离子种类以及相应含量;选择制备支撑层的原材料与溶剂,混合搅拌并进行静置处理获得铸膜液,采用静电纺丝技术制备支撑层;依次进行烘干处理、浸润处理以及冲洗;优化复合正渗透膜制备的操作参数,调控间苯二胺与均苯三甲酰氯的最佳配比;将纳米纤维支撑层膜浸没于间苯二胺水溶液中,将均苯三甲酰氯倒至涂覆有间苯二胺的纳米纤维支撑层膜上,在室温下进行反应,从而获得高水通量且匹配原料液所需盐反向通量的复合正渗透膜。本发明通过反向渗透的驱动剂与原料液相互作用,增大原料液的回收效率,减少膜污染并增大水通量。
  • 一种驱动渗透通量复合制备方法

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