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]一种耐腐蚀钢筋及其制备方法和应用-CN202310535234.5在审
  • 田玉琬;文成;杨德越;王金亮;邓培昌 - 广东海洋大学
  • 2023-05-11 - 2023-08-11 - E04C5/01
  • 本发明公开了一种耐腐蚀钢筋,所述耐腐蚀钢筋为钢筋基底表面结合有耐蚀转化膜的钢筋;所述耐蚀转化膜为钢筋表面原位生长的Mg‑Fe‑阻锈剂‑LDH转化膜;所述Mg‑Fe‑阻锈剂‑LDH为阻锈剂插层于Mg‑Fe‑LDH层间和/或阻锈剂吸附于Mg‑Fe‑LDH表面形成的负载LDH。本发明所述耐腐蚀钢筋通过在钢筋表面直接生长LDH转化膜,并在其层间和/或表面负载阻锈剂,具有更好的附着性和适用性;并且在提高钢筋防腐蚀性能的同时,还减少了传统颗粒形态M‑M‑阻锈剂‑LDH对混凝土水合反应的不利影响。
  • 一种腐蚀钢筋及其制备方法应用
  • [发明专利]基于数据驱动的高强高韧难熔高熵合金及制备方法-CN202211639282.0在审
  • 文成;田玉琬 - 广东海洋大学
  • 2022-12-20 - 2023-05-09 - G16C60/00
  • 本发明公开了基于数据驱动的高强高韧难熔高熵合金及制备方法,涉及金属材料设计技术领域,其技术方案要点是:具体包括以下步骤:S1:收集难熔高熵合金样本;S2:筛选确定适合于合金各性能预测的多个基础模型,构成基础模型集;S3:确定难熔高熵合金优化设计的成分空间;S4:合并合金集合得到优化难熔高熵合金集;S5:计算出优化合金成分集内各合金的多目标性能期望提升值MOEI;S6:筛选确定MOEI最高的难熔高熵合金成分;S7:制备对应MOEI值最高的难熔高熵合金;S8:对制备获得的难熔高熵合金进行各目标性能的表征测试,获得多目标性能协同优化的目标合金材料。该方法所得的难熔高熵合金同时具备高强度和高韧性的特点。
  • 基于数据驱动高强高韧难熔高熵合金制备方法
  • [发明专利]基于机器学习的多性能协同优化高熵合金成分设计方法-CN202211401459.3在审
  • 文成;田玉琬;徐昱坤;黎华锋 - 广东海洋大学
  • 2022-11-09 - 2023-01-06 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种基于机器学习的多性能协同优化高熵合金成分设计方法,该方法为建立高熵合金成分—性能初始数据集;进行数据清洗,将清洗后的数据进行标准化处理,获得高熵合金性能训练集;利用高熵合金性能训练集确定高熵合金各性能预测的基模型,确定成分搜索空间内高熵合金各性能的期望提升(EI)值;确定成分搜索空间中合金性能EI值的帕累托前沿;聚类分析得到E I值帕累托前沿的类中心,确定对应EI值的高熵合金及其关联的成分信息;制备该高熵合金;对制备获得的高熵合金进行各目标性能的表征测试,如果测试数据不满足需求,根据所述测试数据更新高熵合金成分—性能初始数据集。本发明能够实现高熵合金多性能协同优化的高效成分设计。
  • 基于机器学习性能协同优化合金成分设计方法
  • [发明专利]一种柔性管道机器人-CN201910356697.9有效
  • 田玉琬;文成;王贵;王坤;房军国;曹宇 - 广东海洋大学
  • 2019-04-29 - 2020-10-27 - F16L55/32
  • 本发明涉及机器人技术领域,更具体地,涉及一种柔性管道机器人,包括转弯机构,所述转弯机构的两端对称设有行走机构,所述行走机构包括旋转轴、行走轮组、伸缩变径机构,所述旋转轴的一端与所述转弯机构连接,所述行走轮组设于所述旋转轴的另一端,所述伸缩变径机构套接在所述旋转轴上对所述行走轮组进行伸缩变径。本发明设计了该款可伸缩的柔性管道机器人,在保证机器人体积小巧的情况下,可以很好的通过水平、倾斜还是垂直的Y型管、四通管等管道,该机器可在管道中实现灵活的变向,具有很强的普适性。
  • 一种柔性管道机器人
  • [发明专利]一种金属材料防腐蚀设备及使用方法-CN202010403534.4在审
  • 文成;田玉琬;王贵;邓培昌 - 广东海洋大学
  • 2020-05-13 - 2020-07-28 - G01N17/00
  • 本发明属于金属材料防腐蚀技术领域,公开了一种金属材料防腐蚀设备及使用方法,所述金属材料防腐蚀设备包括:湿度检测模块、材料图像采集模块、中央控制模块、烘干模块、材料图像增强模块、图像分析模块、判断模块、测试模块、显示模块和超声波检测模块。本发明通过材料图像增强模块可以在改善金属材料图像视觉效果时,降低金属材料图像噪点的放大程度,还可以保留原始金属材料图像中的边缘信息,使金属材料图像保留真实感;同时本发明通过测试模块采用动电位极化和电化学阻抗谱对带涂层金属试样进行了防腐性能的电化学性能测试,大大提高测试的准确性。
  • 一种金属材料腐蚀设备使用方法
  • [实用新型]一种冲压上下料机械手-CN201721320732.4有效
  • 王坤;王贵;胡杰珍;邓培昌;田玉琬 - 广东海洋大学
  • 2017-10-13 - 2018-05-01 - B21D43/18
  • 本实用新型属于机械手设计领域,涉及一种冲压上下料机械手。包括底座、升降机构、腰部机构、伸缩机构、腕部机构以及抓取机构,升降机构固定于底座上,腰部机构与升降机构连接,伸缩机构设于腰部机构上;腕部机构一端与伸缩机构可滑动连接,另一端与抓取机构连接;腰部机构可驱动伸缩机构转动,伸缩机构可驱动腕部机构和抓取机构做伸缩运动,腕部机构可驱动抓取机构转动。本实用新型的抓取机构通过第二双作用气缸驱动腕部机构的转动而实现不同角度的运动,真空吸盘通过单作用气缸的伸缩作用接近或远离工件,腕部机构的转动克服了长期依赖电机及其相关设备来满足简单的角度位置要求,通用性强、生产效率高,可应用于各类冲压机床上下料的搬运作业。
  • 一种冲压上下机械手
  • [发明专利]一种冲压上下料机械手-CN201710954793.4在审
  • 王坤;王贵;胡杰珍;邓培昌;田玉琬 - 广东海洋大学
  • 2017-10-13 - 2018-01-19 - B21D43/18
  • 本发明属于机械手设计领域,涉及一种冲压上下料机械手。包括底座、升降机构、腰部机构、伸缩机构、腕部机构以及抓取机构,升降机构固定于底座上,腰部机构与升降机构连接,伸缩机构设于腰部机构上;腕部机构一端与伸缩机构可滑动连接,另一端与抓取机构连接;腰部机构可驱动伸缩机构转动,伸缩机构可驱动腕部机构和抓取机构做伸缩运动,腕部机构可驱动抓取机构转动。本发明的抓取机构通过第二双作用气缸驱动腕部机构的转动而实现不同角度的运动,真空吸盘通过单作用气缸的伸缩作用接近或远离工件,腕部机构的转动克服了长期依赖电机及其相关设备来满足简单的角度位置要求,通用性强、生产效率高,可应用于各类冲压机床上下料的搬运作业。
  • 一种冲压上下机械手
  • [发明专利]一种大气腐蚀加速试验方法-CN201610525908.3在审
  • 王贵;文成;田玉琬;胡杰珍;陈世亮 - 广东海洋大学
  • 2016-07-06 - 2016-09-07 - G01N17/00
  • 本发明公开了一种大气腐蚀加速试验方法,首先设计一种加速试验装置;然后将试样线切割、打磨后,固定于加速试验装置的试验挂架上;试验时,控制器先控制进水排水机构工作,向储水箱中注满海水;然后进行干—湿循环的腐蚀试验,流程为:控制器控制挂架升降装置将试验挂架放入储水箱海水中;浸没时间为T1,然后试验挂架上升在空气中干燥,干燥时间为T2。最后重复干—湿循环的腐蚀试验的流程,直至规定的试验周期,完成加速试验,取样分析腐蚀情况。本发明操作方便,在室外进行加速腐蚀试验,试验环境为自然环境且加速腐蚀介质使用实际海水,对海洋大气腐蚀过程的模拟性和加速性好;还可根据不同材料的腐蚀特点调节干—湿循环周期,在腐蚀进程不变的基础上,提高加速性。
  • 一种大气腐蚀加速试验方法

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