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]一种多模式传感器及其制备方法-CN202110193927.1有效
  • 朱光;李欣 - 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司
  • 2021-02-20 - 2023-10-17 - G01B7/16
  • 本发明提供了一种多模式传感器及其制备方法。所述多模式传感器包括:第一电极、与所述第一电极相对设置的第二电极以及设置在所述第一电极与所述第二电极之间的压敏层,其中,所述第一电极和所述第二电极均为叉指电极。本发明可以通过两组电极的信号响应趋势和大小的共同作用,将多种外界刺激如拉伸、按压、弯曲等转化为可分辨的电流变化信号,并通过解耦上下两组叉指电极受力状态下的信号变化,反推得到传感器所受到的形变类型、方向及大小,从而实现对外界刺激和形变的精准实时监测。
  • 一种模式传感器及其制备方法
  • [发明专利]基于统计推断的工业锅炉故障预警方法及系统-CN202010442431.9有效
  • 冯增兴;吴韬;孟杨 - 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司;宁波诺丁汉大学
  • 2020-05-22 - 2023-09-26 - G06F30/27
  • 本发明公开了一种基于统计推断的工业锅炉故障预警方法及系统,将采集工业锅炉故障数据,按照故障的具体表现形式进行分类,建立故障集;根据建立的故障集,采用故障模式及后果分析(FMEA)方法,建立故障模式、故障原因、故障征兆等之间的逻辑关系;基于FMEA分析结果,确立故障模式及其对应故障原因;建立逻辑回归模型计算故障发生概率;将工业锅炉的监测参数输入到逻辑回归模型中,得到对应故障发生概率,并将故障发生概率的95%置信区间提供给现场工程师。本发明结合贝叶斯推断和逻辑回归模型,对样本量要求低,模型可解释性好。本发明还包括三级模型验证,提高模型的精确度,逐级验证模型可行性与精确度,提高系统开发效率。
  • 基于统计推断工业锅炉故障预警方法系统
  • [发明专利]一种工业锅炉故障识别方法及系统-CN202110185098.2有效
  • 冯增兴;吴韬;孟杨 - 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司;宁波诺丁汉大学
  • 2021-02-10 - 2023-09-15 - G06V10/764
  • 本发明提供了一种工业锅炉故障识别方法及系统,所述工业锅炉故障识别方法包括:获取预先设定的锅炉监测参数组合;获取每个锅炉监测参数组合对应的切割时间跨度;获取每个锅炉监测参数组合中各个锅炉监测参数的变化图,根据切割时间跨度,将各个锅炉监测参数的变化图按照时间序列进行切割碎化处理,获得碎片化图像;将每个锅炉监测参数组合中,属于同一时间段的各个锅炉监测参数的碎片化图像作为一个碎片图像组合,获得多个碎片图像组合;将多个碎片图像组合分别输入预置的故障诊断模型,得到故障诊断模型输出的与各个碎片图像组合对应的故障诊断结果。本发明可精准、及时地识别工业锅炉运行过程中即将发生或已发生的故障。
  • 一种工业锅炉故障识别方法系统
  • [发明专利]一种铁基MOF材料及其制备方法和用途-CN202211553559.8在审
  • 吴韬;谢承睿;罗春林 - 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司;宁波诺丁汉大学
  • 2022-12-06 - 2023-07-04 - B01J20/26
  • 本发明适用于废水处理技术领域,提供了一种铁基MOF材料及其制备方法和用途,铁基MOF材料的制备方法包括以下步骤:步骤S1:将化合物六水三氯化铁和对苯二甲酸发生反应,制备MOF‑235;步骤S2:将MOF‑235在氮气氛围下发生碳化,制备目标产物碳化MOF‑235。由铁基MOF材料的制备方法制备得到的铁基MOF材料用于吸附废水中的染料。本发明中,经过碳化处理后的MOF‑235比表面积显著提升,颗粒形貌发生改变,能够明显提升材料对染料分子的吸附性能。本发明通过简便的制备工序,合成了一种具有高效吸附甲基橙染料分子的金属有机骨架材料,在减少环境污染的领域具有较大的应用价值。
  • 一种mof材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种高比表面积纳米氧化锆的制备方法-CN202111255002.1在审
  • 吴韬;于佳卉;陈艺珮;王卓群;王馨晨 - 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司;宁波诺丁汉大学
  • 2021-10-27 - 2023-04-28 - B01J21/06
  • 本发明公开了一种高比表面积纳米氧化锆的制备方法,包括以下步骤:步骤一,原料溶解混合;步骤二,离心干燥;步骤三,制备UiO‑66;步骤四,煅烧UiO‑66;步骤五,收集成品;所述步骤一中,ZrCl4的用量为1‑4g,H2BDC的用量为0.5‑1.5g,DMF的用量为20‑200ml,所述步骤二中,干燥温度为80‑100℃,干燥时间为5‑15min,所述步骤三中,洗涤方式为:使用冷凝管在沸点加热甲醇搅拌洗涤1‑3小时,所述步骤三中,UiO‑66即为ZrO2的前驱体,所述步骤四中,煅烧温度为300‑550℃,本发明相比于用商业氧化锆作为载体制备的催化剂,由纳米氧化锆作为催化剂载体制备的催化剂用于二氧化碳甲烷化的效果更好,由于本方法所制备的ZrO2有更大的比表面积,因此有利于活性位点的分散,有利于促进反应。
  • 一种表面积纳米氧化锆制备方法

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