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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  • [实用新型]型砂砂温控制装置-CN202221855318.4有效
  • 刘德虎;潘博;黄翔;刘忠卫 - 庆铃汽车(集团)有限公司;重庆庆铃铸造有限公司
  • 2022-07-05 - 2022-12-02 - B22C5/08
  • 本实用新型提供一种型砂砂温控制装置,包括:用于对输送机上型砂进行检测的型砂检测组件,用于对输送机上型砂温度进行检测的温度检测组件,用于型砂温度过高时进行降温的降温组件以及用于控制降温组件工作的控制模块,型砂检测组件和所述温度检测组件的输出端与控制模块的输入端连接,控制模块的输出端与降温组件连接。本方案中,混料机对型砂进行混合,然后型砂经砂斗输出至皮带输送机上,经输送机输送。通过型砂检测组件以检测型砂输送机上是否在进行型砂传送,避免没有型砂传送时降温组件工作。当型砂检测组件检测到输送机上有型砂,且温度检测组件检测到型砂温度高于预设值时,控制模块控制降温组件工作,以实现输送机上型砂的降温操作。
  • 型砂温控装置
  • [发明专利]裸眼3D显示器光栅膜检测方法-CN202011641359.9有效
  • 潘博;朱志林;孟乒乒;张伟香;方勇 - 上海易维视科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2022-11-25 - G06T7/00
  • 本发明揭示了一种裸眼3D显示器光栅膜检测方法,包括:根据显示器屏幕与幕布间距,调整光栅参数,让指定图像清晰成像在幕布,利用摄像头进行图像抓取与保存;对获取的二值化图像进行光栅分割线的轮廓提取;获取关于霍夫空间参数的多条正余弦叠加得到的关系曲线图,按照既定规则获取满足条件的候选分割线;判断候选直线参数是否存在超出设定阈值变化范围情况,超出则判定为光栅膜不合格,流程结束;不存在则对候选直线的参数进行离散化处理,对候选分割线进行合并处理,判断筛选处理后的分割线该参数是否均匀变化;若满足,判断光栅膜合格,否则判断光栅膜不合格。本发明可以明确评价光栅膜的客观指标,有效保证了裸眼3D显示器的3D展示效果。
  • 裸眼显示器光栅检测方法
  • [发明专利]一种FeCrAl材料的超光滑表面制备方法-CN202111043240.6有效
  • 郭江;潘博;俞学雯;高菲 - 大连理工大学;大连理工大学宁波研究院
  • 2021-09-07 - 2022-11-15 - B24B37/10
  • 本发明提供一种FeCrAl材料的超光滑表面制备方法,属于精密/超精密加工技术领域。首先,将FeCrAl工件粘粘在圆形载盘上,将研磨垫粘在研磨盘上,再将圆形载盘置于研磨盘上,通过研磨工艺,磨平工件。其次,将其置于粘接有抛光垫的抛光盘上进行粗抛,通过在载盘上添加配重的方式来设置工件的抛光压力,达到去除划痕的目的。最后,将抛光垫更换后进行精抛,达到抑制工件表面的晶间高差的作用。本发明的工艺方法简单,加工得到的工件加工质量高。通过对FeCrAl合金的研磨与抛光,表面粗糙度达到1nm以下,研磨抛光总时间较短,可高效实现FeCrAl合金的超光滑表面加工。
  • 一种fecral材料光滑表面制备方法
  • [发明专利]一种自动补偿联轴器-CN202110459153.2在审
  • 陈晓男;李宁;潘博;白羽;马超 - 赛莱默欧洲有限公司
  • 2021-04-27 - 2022-10-28 - F16D3/06
  • 本发明公开了一种自动补偿联轴器,包括:输入端座、输出端座、径向补偿装置和轴向补偿装置;所述输入端座设置在输入轴上,所述输入端座通过所述径向补偿装置与所述输出端座连接,所述轴向补偿装置设置在所述输出端座上,且所述输出端座通过所述轴向补偿装置与输出轴连接。本发明所述的自动补偿联轴器,输入端座和输出端座会通过径向补偿装置自动进行角度调整,防止因为输入轴和输出轴不在同一中心轴线上导致断轴的情况出现,另外通过轴向补偿装置可以在联轴器补偿径向及角度偏差时,为轴向提供可串动余量,保证被连接两轴不受轴向推力。
  • 一种自动补偿联轴器
  • [发明专利]一种用于KDP晶体的抛光液及高效研磨抛光工艺-CN202210746930.6在审
  • 郭江;高菲;俞学雯;潘博 - 大连理工大学;大连理工大学宁波研究院
  • 2022-06-29 - 2022-10-14 - C09G1/02
  • 本发明属于研磨抛光加工技术领域,提供一种用于KDP晶体的抛光液及高效研磨抛光工艺。所述的抛光液为由磨粒、反应物、添加剂、有机溶剂、去离子水组成的非水基化学机械抛光液。高效研磨抛光工艺包括粗研、精研、抛光、清洗。本发明在研磨阶段通过固结磨料垫表层有效磨粒的微切削作用快速去除线切割产生的宏观加工纹理以及脆性损伤。本发明将研磨分为两个阶段,兼顾研磨效率和表面质量;在抛光阶段,利用抛光液中反应物的化学作用、去离子水的溶解作用、磨粒的机械作用实现对材料的去除,可在低压下快速将晶体表面粗糙度降至纳米级;采用的固结磨料研磨抛光垫,不易造成表面损伤,加工效率高。
  • 一种用于kdp晶体抛光高效研磨工艺
  • [发明专利]基于深度学习的手术器械夹持力感知方法-CN202011320460.4有效
  • 潘博;郭勇辰;刘柏男;付宜利 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-11-23 - 2022-10-14 - G06K9/00
  • 基于深度学习的手术器械夹持力感知方法,涉及医疗机器人领域。为解决现有的微创手术机器人系统存在无法准确获得手术器械夹持力,精度较低的问题。在使用时,仅需获取手术机器人系统现有的电机电流、驱动电机角位置和驱动电机角速度即可感知夹持力,没有额外的硬件成本,不影响高温消毒,并且基于卷积神经网络,结合注意力机制模块和驱动电机电流的反馈来构建手术器械夹持力感知模型,相比现有模型夹持力感知精度有所提升,从而实现在微创手术机器人系统中准确的获得手术器械加持力,提高获取精度。本发明适用于医疗机器人领域。
  • 基于深度学习手术器械夹持感知方法

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