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]一种印制电路板结露腐蚀模拟试验装置及方法-CN202310744378.1在审
  • 肖葵;宋嘉良;张新;江紫雪;陈俊航;董超芳;吴俊升 - 北京科技大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-05 - G01N17/00
  • 本发明公开一种印制电路板结露腐蚀模拟试验装置及方法,包括保温密闭试验箱体,保温密闭试验箱体内设置有结露温控组件,结露温控组件与设置在保温密闭试验箱体外的液体循环组件连通;保温密闭试验箱体连通有混合气体组件和尾气处理组件;保温密闭试验箱体内设置有检测组件;结露温控组件包括结露控温试验平台,结露控温试验平台用于水平固定印制电路板试验样品;结露控温试验平台与结露温控组件连通;结露温控组件包括液体加热循环装置和液体制冷循环装置,液体加热循环装置和液体制冷循环装置分别与结露控温试验平台连通。本发明可实现温度、湿度、结露、流动气体和电偏压等多因素耦合下的可靠性评价试验,同时可保障各因素的精确调控。
  • 一种印制电路板结腐蚀模拟试验装置方法
  • [发明专利]一种高熵合金及其热机械处理方法-CN202211233525.0在审
  • 张博威;吴俊升;张丁心;左鹏程;张泽群;鲁启鹏;骆鸿 - 北京科技大学
  • 2022-10-10 - 2022-12-27 - C22F1/02
  • 一种高熵合金及其热机械处理方法,该高熵合金采用热机械处理方法对其进行热处理和塑性变形,包括如下步骤:热机械处理工艺为固溶处理、轧制变形处理和人工时效处理。对高熵合金在循环氮气气氛下固溶处理;将固溶处理之后的高熵合金进行轧制变形处理;最后对轧制变形处理后的高熵合金进行人工时效处理。本发明合理运用轧制与热处理工艺,将界面强化、位错强化和析出强化结合起来,改善了铸态铜基高熵合金枝晶组织中的微观偏析,显著提升了铸态铜基高熵合金的力学性能。拓宽了铜基高熵合金的应用范围,操作简便,可行性强,效果显著。
  • 一种合金及其机械处理方法
  • [发明专利]一种多元催化电极及其制备方法和电解水制氧的应用-CN202211019663.9在审
  • 张博威;陈质彬;吴俊升;黄康;鲁启鹏;夏久阳 - 北京科技大学
  • 2022-08-24 - 2022-11-25 - C25B11/091
  • 一种多元催化电极及其制备方法和电解水制氧的应用,该多元催化电极为基于腐蚀工程表面改性高熵合金电极,采用如下方法制备:包括选择FeCoNiM高熵合金作为电极的导电基底与表面改性时的金属源,加工成基底薄片,并去除基底薄片的表面氧化物层;配制NaOH与NaCl混合溶液;将基底薄片置入装有NaOH和NaCl混合溶液的水热釜内胆中;将水热釜在设定温度下加热设定时长,使基底薄片与NaOH和NaCl混合溶液进行水热反应,高温下基底薄片的FeCoNiM高熵合金与NaOH和NaCl混合溶液发生腐蚀反应并原位生成多元催化活性组分;以及将水热釜冷却至室温,用去离子水和酒精先后冲洗基底薄片表面去除残余溶液,干燥后得到表面改性的FeCoNiM高熵合金电极。本发明还提供了该多元催化电极电解水制氧的应用。
  • 一种多元催化电极及其制备方法电解水应用
  • [实用新型]一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置-CN202220893601.X有效
  • 肖葵;陈娜娜;高瑾;张新;刘倩倩;冯亚丽;吴俊升;董超芳 - 北京科技大学
  • 2022-04-18 - 2022-08-05 - G01N17/00
  • 本实用新型公开一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置,箱体外部一侧设置有霉菌雾化机构,霉菌雾化机构与箱体内部连通,箱体外部与霉菌雾化机构之间设置有监测机构,箱体内侧顶部设置有孢子分散器,孢子分散器与箱体内部以及霉菌雾化机构均连通,箱体上设置有传感器组件;箱体内部设置有试样,试样盘上部开设有空气交换组件,试样盘下部设置有加热组件。本实用新型采用雾化的方式将一定浓度的孢子悬浮液均匀喷洒在试样表面,能够更大程度上模拟大气环境中霉菌在材料表面的自然沉降过程,使得试样表面形成正常厚度的液膜,并且具有稳定可控的雾化流量并实时监测,结合雾化总量能够对实验中的菌悬液总量达到定量的目的。
  • 一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置
  • [发明专利]一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置及方法-CN202210404565.0在审
  • 肖葵;陈娜娜;高瑾;张新;刘倩倩;冯亚丽;吴俊升;董超芳 - 北京科技大学
  • 2022-04-18 - 2022-07-29 - G01N17/00
  • 本发明公开一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置及方法,箱体外部一侧设置有霉菌雾化机构,霉菌雾化机构与箱体内部连通,箱体外部与霉菌雾化机构之间设置有监测机构,箱体内侧顶部设置有孢子分散器,孢子分散器与箱体内部以及霉菌雾化机构均连通,箱体上设置有传感器组件;箱体内部设置有试样,试样盘上部开设有空气交换组件,试样盘下部设置有加热组件。本发明采用雾化的方式将一定浓度的孢子悬浮液均匀喷洒在试样表面,能够更大程度上模拟大气环境中霉菌在材料表面的自然沉降过程,使得试样表面形成正常厚度的液膜,并且具有稳定可控的雾化流量并实时监测,结合雾化总量能够对实验中的菌悬液总量达到定量的目的。
  • 一种模拟试样表面霉菌腐蚀试验装置方法
  • [实用新型]一种用于水体同步脱盐消毒的电容去离子装置-CN202220682474.9有效
  • 李阳;吴俊升 - 南京信息工程大学
  • 2022-03-25 - 2022-07-19 - C02F9/08
  • 本实用新型公开了一种用于水体同步脱盐消毒的电容去离子装置,包括电容去离子机构和消毒机构,电容去离子机构的背面设有曝气机构,电容去离子机构的一侧设有供电机构,消毒机构包括两个紫外灯托架,两个紫外灯托架对称设置于电容去离子机构的两侧,两个紫外灯托架的内腔均固定安装有低压紫外灯。本实用新型利用曝气机构、消毒机构和电容去离子机构的设置,通过曝气机构、消毒机构和电容去离子机构的配合,在使用紫外和双氧水同步消毒的同时完成污水脱盐工作,缩短了污水处理工作的周期,同时降低了污水处理工作的成本。
  • 一种用于水体同步脱盐消毒电容离子装置
  • [发明专利]一种基于分子建模的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法-CN202110379209.3在审
  • 董超芳;罗谢景;席亚荣;吴俊升;肖葵;李晓刚 - 北京科技大学
  • 2021-04-08 - 2021-08-06 - G16C20/64
  • 本发明公开了一种基于分子建模的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法,采用理论计算的方法,通过构建不同种类的缓蚀剂分子模型,利用量子化学程序设定隐式化溶剂模型,进行分子模型的结构优化、频率计算和单点能计算得到量子化学计算结果文件,再通过分子动力学模拟和能量计算得到平衡吸附结构和能量结果文件,进一步地,分析计算得到不同缓蚀剂分子与铝表面间的电子转移分数值和结合能,根据数值结果的比较可以评估分子的缓蚀效果,从而筛选出最佳的铝箔蚀刻用缓蚀剂,以解决铝箔蚀刻工艺中传统缓蚀剂筛选方法中研发效率低、工艺复杂、可靠性低的不足,而提供一种基于分子建模的普适性好、筛选效率高、成本低、安全可靠的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法。
  • 一种基于分子建模铝箔蚀刻用缓蚀剂筛选方法
  • [发明专利]用于无人机的气体检测装置-CN202110278312.9在审
  • 张伟军;孙亮;吴俊升;薛鹏程;冯家波 - 上海交通大学
  • 2021-03-15 - 2021-07-13 - G01N33/00
  • 一种用于无人机的气体检测装置,包括:带有电池的上底座、设置于上底座上的气体浓度采集控制板、带有扣环的下外壳、信号通讯接口,其中:下外壳与上底座固定连接,信号通讯接口分别与无人机和气体浓度采集控制板相连以进行数据传输通讯,用于吊挂连接无人机的扣环通过螺钉紧固于下外壳上。本发明利用无人机自动执行大气设定路径及特定监测点的环境气体浓度采集,可极大地提高大气污染实时监测的实时性,实现大气浓度采集作业过程的数据处理自动化,提高大气监测对事故预警、评估的效率和质量。
  • 用于无人机气体检测装置
  • [发明专利]用于无人机的气体自动采样装置及控制方法-CN202110279199.6在审
  • 张伟军;冯家波;吴俊升;薛鹏程;孙亮 - 上海交通大学
  • 2021-03-16 - 2021-07-09 - G01N1/24
  • 一种用于无人机的气体自动采样装置及控制方法,包括:与无人机通过连接法兰相连的气体采集吊舱、设置于气体采集吊舱内电源模块、气压传感器、控制系统和用于采集气体样本的气袋,其中:控制系统分别与电源模块、气压传感器以及带有气泵的气袋相连,气压传感器与气袋相连以采集气压信息。本发明能够自动实现气体的定量采集;采用航空插头及通讯线可方便与飞控模块连接,适用与多种无人机;采用单片机实现气体的采样控制,与无人机飞行控制程序解耦,指令实施可靠;设计了气压传感器监控大气采样过程,可自动判断采样过程是否可靠实现;本发明可以应用于无人机在设定地理位置进行大气采样,也可应用于地面机器人在设定地理位置的大气采样。
  • 用于无人机气体自动采样装置控制方法

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