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]一种手链式脉搏传感器以及手链式心率测量仪-CN202210944355.0在审
  • 孙磊;李涵博;王治华;赵彦保;彭李超 - 河南大学
  • 2022-08-08 - 2022-11-01 - A61B5/024
  • 本发明公开了一种手链式心率测量仪,包括手链式脉搏传感器和信号采集与处理电路;信号采集与处理电路包括第一电压放大单元、整流单元、第二电压放大单元、三极管开关单元以及数据处理与显示单元,手链式脉搏传感器的输出端连接第一电压放大单元的输入端,第一电压放大单元的输出端连接整流单元的输入端,整流单元的输出端连接第二电压放大单元的输入端,第二电压放大单元的输出端连接三极管开关单元的输入端,三极管开关单元的输出端连接数据处理与显示单元的输入端。使用本发明可以解决现有心率测量仪器成本高,结构复杂,不易携带以及精度差等问题。
  • 一种链式脉搏传感器以及心率测量仪
  • [发明专利]一种柔性压电装置、柔性压电式输入设备及其输入方法-CN202210850048.6在审
  • 孙磊;李涵博;赵彦保;王治华;邹雪艳 - 河南大学
  • 2022-07-20 - 2022-10-11 - H01L41/047
  • 本发明公开了一种柔性压电装置和一种柔性压电式输入设备,柔性压电式输入设备包括柔性压电式输入单元,柔性压电式输入单元包括柔性压电装置、用于将柔性压电装置在引流点产生的电流放大的信号放大电路、AD转换电路、用于根据柔性压电装置上不同引流点产生的电流大小的比值输出设定数据或命令的信号处理模块以及通讯模块;柔性压电装置的每个引流点分别连接信号放大电路的输入端,信号放大电路的输出端连接AD转换电路的输入端,AD转换电路的输出端连接号处理模块的输入端,信号处理模块的输出端连接至通讯模块的输入端。使用本发明公开的柔性压电式输入设备解决了输入设备不易携带,能耗较高以及遇水易失灵的问题。
  • 一种柔性压电装置输入设备及其方法
  • [发明专利]基于注意力卷积神经网络的偶联反应产率智能预测方法-CN202110765040.5在审
  • 彭李超;杨晓慧;侯贺讯;董晶;王治华;赵彦保 - 河南大学
  • 2021-07-06 - 2021-09-10 - G16C20/70
  • 本发明公开了一种基于注意力卷积神经网络的偶联反应产率智能预测方法,包括数据获取、模型构建和产率智能预测。具体实现步骤如下:1)利用化学相关软件计算和提取化合物的特征描述符,将特征描述符作为训练集和测试集的原始数据,进行后续处理;2)将特征描述符数据导入卷积神经网络中,在卷积神经网络模型中融入注意力机制;3)使用搭建好的注意力卷积神经网络模型对获取的数据进行训练,当模型自带的损失函数MSE的值达到最小时,保存该模型;4)用户可自行调节模型参数,达到最佳预测效果;5)载入训练后的模型,对测试数据进行智能预测。本发明能够辅助化学家对偶联反应的产率进行快速预测,大大加速化学合成过程。
  • 基于注意力卷积神经网络反应智能预测方法
  • [发明专利]一种制备氧化锑或氯氧化锑微纳米颗粒的方法-CN201010148942.6无效
  • 李宾杰;赵彦保;徐翔民;张治军;吴志申 - 河南大学
  • 2010-03-23 - 2010-09-01 - C01G30/00
  • 一种制备氧化锑或氯氧化锑微纳米颗粒的方法,属于微纳米材料制备技术领域,步骤包括:在水醇体系中制备氧化锑或氯氧化锑前驱体纳米颗粒后,利用超声波将所述前躯体纳米颗粒分散到含阴离子或非离子表面活性剂的水溶液中生长为微纳米颗粒。在超声分散过程中,调整水溶液的酸碱度和表面活性剂的类型可进一步控制产物(微纳米颗粒)的形貌,如星状、带状、带束状、针状。该法具有工艺简单、耗时短、效率高、节约能源等优势,符合低碳化的时代需求。制得的微纳米颗粒具有较为规整的形貌,颗粒的比表面积大,有的还具有较大的长径比,在阻燃、催化、电化学等领域将具有良好的应用前景。此外,该法还有望用于制备其他种类的微纳米材料。
  • 一种制备氧化纳米颗粒方法

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