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]一种雾天交通场景图像语义分割方法及相关设备-CN202310852538.4在审
  • 邓晓衡;蒋平;裴新军;王磊磊;张菁菁;吕聪昊 - 中南大学深圳研究院
  • 2023-07-12 - 2023-10-03 - G06V10/26
  • 本发明提供了一种雾天交通场景图像语义分割方法及相关设备,包括:获取雾天交通场景图像集;构建包括双任务特征提取模块、用于将图像从欧几里得空间投影至图空间的映射模块、用于捕获特征图之间依赖关系的信心配对增强模块、用于将图像从图空间投影至欧几里得空间的反映射模块、互监督模块的模糊图像语义分割网络;将雾天交通场景图像集输入模糊图像语义分割网络进行训练,得到训练后的模糊图像语义分割网络;将待处理的目标交通场景图像输入训练后的模糊图像语义分割网络进行语义分割,得到分割结果;与现有技术相比,实现了在标签数据有缺陷的情况下,仍然能够依据同行任务的指导来提高语义分割的准确性,从而提高智能驾驶的安全性。
  • 一种交通场景图像语义分割方法相关设备
  • [发明专利]一种三维多孔碳负载的Rh基催化剂的制备方法及其产品与应用-CN202110080760.8有效
  • 邱晓清;梁祥 - 中南大学深圳研究院
  • 2021-01-21 - 2023-09-12 - B01J23/46
  • 本发明公开了一种三维多孔碳负载的Rh基催化剂的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:1)载体前驱体的制备;2)在载体前驱体上表面修改Rh离子修饰;3)交联与碳化。本发明以负载型Rh作为主催化剂,以三维多孔碳作为载体。其制备方法包括:利用α‑H酮自身羟醛缩合产生的碳量子点作为基点,表面接枝Rh活性组分离子,经过后续热处理,原位构筑复合型三维多孔碳负载型催化材料,其制备方法简单、制备得到的Rh基催化剂催化活性高、选择性好、耐磨性好。本发明中的采用三维多孔碳作为载体,得益于三维多孔碳的负载特性,以及对气体分子吸附和解离特性,结合负载活性组分对CO的活化,实现高效CO氢化转化,而且可不会发生堵塞现象,传质传热效果好。
  • 一种三维多孔负载rh催化剂制备方法及其产品应用
  • [发明专利]一种多金属配对碱性催化剂的制备方法与应用-CN202011270289.0有效
  • 刘敏;李黄经纬;刘康 - 中南大学深圳研究院
  • 2020-11-13 - 2023-07-07 - B01J23/652
  • 本发明属于化学电催化技术领域,特别涉及一种高效多金属配对碱性催化剂的制备方法与应用。将过渡金属前驱体与含碳化合物混合进行水热处理,并高温氧化反应形成金属氧化物,之后与另一种过渡金属前驱体在惰性气氛下进行高温聚合,得到多金属催化剂形成通过氧原子形成金属配对金属(M1‑O‑M2)材料。本发明选择含有金属化合物的前驱体与含碳化合物进行水热,之后高温氧化得到金属氧化物,再通过与其他金属前驱体简单混合后进行热聚处理,有效防止了催化活性结构的破坏,高效制备了多金属配对碱性催化剂,并表现出良好的性能。该种技术路线简单并有效、具有普适性,具有良好的应用前景。
  • 一种金属配对碱性催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种增材制造氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法-CN202210506425.4有效
  • 陈超;张家琪;周科朝;耿赵文;李丹;徐瑞峰 - 中南大学深圳研究院;中南大学
  • 2022-05-11 - 2023-05-12 - C22C19/05
  • 本发明属于合金技术及先进制造技术领域,尤其涉及一种增材制造氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法。所属合金以镍基高温合金粉末为原料,通过增材制造,得到氧化物弥散强化镍基高温合金;所述氧化物弥散强化相在增材制造过程中原位生成;所述原料由以下重量百分比的组分组成:Cr 19~21%、Fe 0.8~1.0%、Al 0.2~0.4%、Ti 0.5~0.7%、Y 0.5~0.6%、Si不超过0.2%和余量镍。其制备方法为:气雾化制粉+控氧3D打印;气雾化制粉过程中氧气含量控制在200ppm以下,3D打印成型过程中成型腔内氧气含量控制在1000‑4000ppm、进一步优选为1500‑2500ppm。本发明严格控制气雾化中的氧含量,减少Y元素烧损,再通过调控3D打印过程中的工艺参数和成型腔内氧气含量,在打印过程中原位引入Y2O3颗粒,制得拥有优异高温性能的高温合金部件,便于在工业上推广。
  • 一种制造氧化物弥散强化高温合金及其制备方法

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