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]报表管理方法和装置-CN202310920563.1在审
  • 石磊 - 陕西师范大学
  • 2023-07-25 - 2023-10-27 - G06F40/18
  • 本申请提供一种报表管理方法和装置,该方法包括:响应于用户输入的报表创建请求,向用户显示报表编辑页面;响应于用户输入的报表元素拖动请求,将报表元素区域中的报表元素拖动到报表编辑区域;响应于用户输入的报表元素配置请求,在报表元素配置区域配置报表元素的属性信息,生成目标报表。本申请实现了用户可根据自己的需求在报表编辑页面通过拖拽报表元素对报表进行编辑,不需要开发人员根据用户需求专门开发一个能满足需要的特定报表模板,便于用户操作,提高了工作效率以及提高了用户体验。
  • 报表管理方法装置
  • [发明专利]一种螺旋过渡金属纳米管催化剂的制备方法-CN202111442616.0有效
  • 郑浩铨;史濛柯;刘欣荣;曹睿 - 陕西师范大学
  • 2021-11-30 - 2023-10-27 - B01J21/06
  • 本发明公开了一种螺旋过渡金属纳米管催化剂的制备方法,首先将两亲分子溶解共溶剂体系中,使两亲分子进行自组装形成具有螺旋结构的胶束或者凝胶;然后以螺旋结构的自组装体作为模板,加入过渡金属源,进一步组装得到螺旋形貌过渡金属;之后以介孔SiO2作为纳米薄膜进行包覆,空气气氛下煅烧进行结晶,制备得到了一种螺旋过渡金属纳米管催化剂。既可以维持原有的螺旋扭曲形貌,提升反应过程中与反应物的接触面积;同时抑制了在结晶过程中纳米螺旋结构的不可逆团聚,增强分散性,制备得到的螺旋纳米管增加了活性位点的暴露,提升了催化剂相关性能。本发明制备方法简单、快速、绿色环保,适用于工业大规模生产。
  • 一种螺旋过渡金属纳米催化剂制备方法
  • [发明专利]一种二维结构(PEA)2-CN202210600861.8有效
  • 刘渝城;贾彬霞;储德朋;刘生忠 - 陕西师范大学
  • 2022-05-30 - 2023-10-27 - C30B7/06
  • 本发明公开了一种二维结构(PEA)2PbBr4单晶闪烁体及其制备方法,该制备方法在常规的室温条件(20~30℃)下将两种粉末直接在有机溶剂中混合,通过室温溶剂挥发法生长的(PEA)2PbBr4钙钛矿单晶闪烁体,制备过程中无需其他闪烁体制备的低真空、高温、高压等生长环境,一方面对制备环境没有高要求,另一方面,能够避免单晶制备过程中因为在高温下制备,降低到低温时,单晶开裂,本申请通过溶质和溶剂的合理选取,以及制备过程的控制,生长出高质量,大面积的二维结构单晶,整个制备工艺简单,可重复性好,生长的晶体质量高。
  • 一种二维结构peabasesub
  • [发明专利]一种黄土地貌沟沿线提取方法及系统-CN202010690251.2有效
  • 周毅;王泽涛 - 陕西师范大学
  • 2020-07-17 - 2023-10-27 - G06T15/10
  • 本发明涉及一种黄土地貌沟沿线提取方法及系统。该方法包括获取待研究地区的高分辨率栅格DEM数据;根据所述高分辨率栅格DEM数据确定栅格的坡向数据;将所述坡向数据大于所述坡向阈值的格栅进行保留;根据保留的栅格的坡向数据确定坡面朝向;根据所述坡面朝向获取所述保留的栅格的上坡面的设定区域和下坡面的设定区域;根据所述上坡面的设定区域的栅格的坡向数据和所述下坡面的设定区域的栅格的坡向数据确定所述设定区域内的平均坡度差;将所述平均坡度差大于坡度差阈值对应的所述保留的栅格确定为沟沿线候选点;根据所有的所述沟沿线候选点进行所述待研究地区的沟沿线的提取。本发明能够相对连续地实现黄土地貌沟沿线的提取。
  • 一种黄土地貌沿线提取方法系统
  • [发明专利]一种面向异构平台的高能效图像超分辨率系统及其方法-CN202011393249.5有效
  • 任杰;郝宇梦;马苗;田丰 - 陕西师范大学
  • 2020-12-03 - 2023-10-27 - G06T3/40
  • 一种面向异构平台的高能效图像超分辨率系统,包括有超分辨率模型压缩模块、图片质量评估模块、设备性能评估模块、剪枝模块以及超分辨率任务调度模块;其方法包括以下步骤:将一组超分辨率模型按照不同参数进行压缩,获得一组压缩后的超分辨率模型,将图像训练数据集分别输入压缩后的模型中,获得模型推理时间和经过超分辨率处理后的图像质量;进一步训练不同压缩参数下当前推理任务图像质量评估模型和不同设备中的推理任务时延预测模型,选择PSNR和延迟最优的超分辨率模型,将其部署到对应设备中;预测当前任务推理时间和PSNR值,选择满足时延需求且能提供最高PSNR的模型,将任务调度到该模型中进行超分辨率处理;具有提供低延迟和高质量的图像处理服务的特点。
  • 一种面向平台能效图像分辨率系统及其方法
  • [发明专利]基于动态构图的半监督分类方法-CN201911131232.X有效
  • 马君亮;肖冰;敬欣怡;何聚厚;汪西莉 - 陕西师范大学
  • 2019-11-20 - 2023-10-27 - G06F18/241
  • 本公开涉及一种基于动态构图的半监督分类的方法,包括:S100、准备数据集;S200、在步骤S100准备的数据集上使用动态近邻DNN方法进行选边,得到邻接矩阵A;S300、对步骤S200中生成的邻接矩阵A使用ADW方法计算节点间的相似概率,得到亲和矩阵M;S400、根据步骤S300得到的亲和矩阵M进行标签传播得到最终的分类结果。本公开提出的分类方法能够捕捉数据的分布,在数据稠密区域连接更多的边,在数据稀疏区域连接较少的边,可以更好地反映数据的疏密程度,因此具有更好的分类效果。
  • 基于动态构图监督分类方法
  • [发明专利]一种抗乳腺癌药物来曲唑类似物的合成方法-CN202310924480.X在审
  • 薛东;李飞;廖慧娟 - 陕西师范大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-24 - C07D249/08
  • 本发明公开了一种抗乳腺癌药物来曲唑类似物的合成方法,该方法以商业化的4‑氯苯甲醛为起始原料,在紫光照射下经一步光驱动的[1.1.1]螺桨烷与4‑氯苯甲醛和1,3‑二氧五环的多组分自由基偶联,进而在稀盐酸条件下水解得到中间体双环[1.1.1]戊烷(BCP)醛,随后将醛转化为氰基,然后在氯化亚砜的条件下将羟基氯化,接着在碳酸钾存在下与1,2,4‑三氮唑经一步SN2反应得到含BCP结构的苄位三唑化合物,最后经一步光促进镍催化芳基氯的氰化反应得到目标产物。本发明所用原料价格低廉,合成步骤短,条件温和,所得目标产物有望成为一种具有更好药理活性的新型抗乳腺癌药物。
  • 一种乳腺癌药物来曲唑类似物合成方法
  • [发明专利]一种KNb3-CN202111620294.4有效
  • 徐华;平悦;张楠楠;李维;杨梓萌 - 陕西师范大学
  • 2021-12-28 - 2023-10-24 - H01L31/032
  • 本发明公开了一种KNb3O8纳米带、制备方法及其深紫外光电探测应用。采用化学气相沉积法,以研磨均匀混合的Nb2O5和KCl粉末为前驱体,云母为衬底,实现了高结晶质量KNb3O8纳米带的可控生长,其带隙达到4.15eV。采用微纳加工技术制备的KNb3O8纳米带深紫外探测器包括Si/SiO2衬底、单根KNb3O8纳米带及金属电极。器件具有良好的光电响应性能和显著的偏振依赖特性,对254nm的深紫外光展现了30A/W的高响应度,及大的开关比(106)和各向异性光电流比(1.62)。所述方法解决了高结晶质量、超宽带隙KNb3O8纳米带的制备问题,实现了偏振敏感深紫外光电探测器的构筑。
  • 一种knbbasesub
  • [发明专利]一种大片层可控孔洞化MXene纳米片的制备方法-CN202210771623.3有效
  • 李琪;马泽林;徐晗雪;张茜 - 陕西师范大学
  • 2022-06-30 - 2023-10-24 - C01B32/921
  • 本发明公开了一种大片层可控孔洞化MXene纳米片的制备方法,该方法先将Ti3AlC2粉末用氢氟酸刻蚀掉其中的Al元素,得到多层MXene;然后将多层MXene在六亚甲基四胺催化氧化作用下进行水热反应,得到MXene/TiO2复合材料;最后利用过量氢氟酸处理去除TiO2,得到二维孔洞化MXene纳米片。本发明在六亚甲基四胺催化氧化作用下,MXene片层上Ti在水热反应条件下被快速氧化,且可以通过调节反应时间、反应温度控制Ti氧化程度及制备得到不同粒径大小的MXene/TiO2复合材料,并在此基础上制备得到孔径可控、孔分布均匀的二维孔洞化Mxene纳米片材料,有望进一步改善MXene做锂离子电池等储能装置电极材料性质。
  • 一种大片可控孔洞mxene纳米制备方法

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