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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果36个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种温度稳定型超低损耗微波介质陶瓷材料、制备方法及应用-CN202310815021.8在审
  • 王卓;亢金腾;薛颖;叶荣辉;赵婷;刘壮;宁泽宇;王娇娇 - 陕西科技大学
  • 2023-07-05 - 2023-10-10 - C04B35/50
  • 一种温度稳定型超低损耗微波介质陶瓷材料、制备方法及应用,微波介质陶瓷材料为具有层状钙钛矿结构的铝基化合物固溶体,化学式为Sr0.6Ca0.4LaAl1‑x(Mg0.5Ti0.5)xO4,0≤x≤0.5;制备方法为:选用SrCO3、CaCO3、La2O3、Al2O3、MgO和TiO2为原料,将SrCO3、CaCO3、Al2O3、MgO和TiO2烘干,La2O3煅烧,按Sr0.6Ca0.4LaAl1‑x(Mg0.5Ti0.5)xO4(0≤x≤0.5)的化学计量比进行配料,得到处理后的原料;将处理后的原料球磨、烘干和过筛,得到一次球磨料;将一次球磨料煅烧、保温随炉冷却,得到Sr0.6Ca0.4LaAl1‑x(Mg0.5Ti0.5)xO4预烧粉体;将Sr0.6Ca0.4LaAl1‑x(Mg0.5Ti0.5)xO4预烧粉体二次湿法球磨、烘干和过筛,得到二次球磨料;将二次球磨料冷等静压成型,得到陶瓷生坯;将陶瓷生坯烧结、保温随炉冷却,得到Sr0.6Ca0.4LaAl1‑x(Mg0.5Ti0.5)xO4微波介质陶瓷;本发明所需原料成本低,制备工艺简单,陶瓷性能优异稳定,得到的陶瓷微波介电性能更加优异。
  • 一种温度稳定型超低损耗微波介质陶瓷材料制备方法应用
  • [发明专利]信息传输方法、信息接收方法及信息传输系统-CN202310800440.4在审
  • 田仲伟;宁泽宇;刘鑫;赵思奕;李晴 - 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
  • 2023-06-30 - 2023-09-01 - H04L27/26
  • 本申请提出一种信息传输方法、信息接收方法及信息传输系统,其中,信息传输方法包括:获取第一数据信号和第一噪声信号;分别对第一数据信号和第一噪声信号进行信号调制,以得到第一数据信号对应的调制数据信号和第一噪声信号对应的调制噪声信号;同时发送调制数据信号和调制噪声信号;其中,调制噪声信号是通过信息传输总缆中的噪声电缆传输的,调制数据信号是通过信息传输总缆中的数据电缆传输的,噪声电缆与数据电缆集成形成信息传输总缆。由此,在数据信号传输过程中添加噪声信号,可以改变数据电缆周围电磁场,使得相关人员无法通过电磁场的变化准确获取数据电缆中传输的数据信号,对数据信号提供了保护,可以有效避免数据泄露。
  • 信息传输方法接收系统
  • [发明专利]用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置-CN202110924495.7在审
  • 王剑平;王晓;朱志翔;宁泽宇;操津津 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2021-08-12 - 2023-02-17 - G06Q10/0639
  • 本申请实施例涉及半导体制造领域,提供一种用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置,方法包括:获取所有工艺机台当前批次生产结束与当前批次的前一批次生产结束的时间间隔;获取数据中有效的数据作为有效数据;获取至少两个初始数据组;基于初始数据组获取第一数据组;对第一数据组中的数据进行排序处理以构成第一队列数据组,且获取第一队列数据组中的数据的标准差;基于第一队列数据组和标准差获取第二队列数据组;基于所有第二队列数据组中的数据,获取最小有效数据和最大有效数据;基于最小有效数据和最大有效数据,获取半导体设备生产能力。本申请实施例有利于提高评估的半导体设备生产能力的准确性。
  • 用于评估半导体设备生产能力方法及其装置
  • [发明专利]用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置-CN202110924505.7在审
  • 王剑平;王晓;朱志翔;宁泽宇;操津津 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2021-08-12 - 2023-02-17 - G06Q10/0639
  • 本申请实施例涉及半导体制造领域,提供一种用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置,方法包括:获取半导体设备中所有工艺机台当前批次生产结束与当前批次的前一批次生产结束的时间间隔;获取数据中有效的数据作为有效数据;获取至少两个初始数据组;基于初始数据组获取第一数据组;对第一数据组中的数据进行排序处理以构成第一队列数据组;获取第二队列数据组,并获取第二队列数据组中相邻有效数据对应的平均幅度;基于第二队列数据组和平均幅度获取第三队列数据组;基于所有第三队列数据组中的数据获取最小有效数据和最大有效数据;基于最小有效数据和最大有效数据获取半导体设备生产能力。本申请实施例有利于提高评估的准确性。
  • 用于评估半导体设备生产能力方法及其装置
  • [发明专利]用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置-CN202110925842.8在审
  • 王剑平;王晓;朱志翔;宁泽宇;操津津 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2021-08-12 - 2023-02-17 - G06Q10/0639
  • 本申请实施例涉及半导体制造领域,提供一种用于评估半导体设备生产能力的方法及其装置,方法包括:获取所有工艺机台当前批次生产结束与当前批次的前一批次生产结束的时间间隔;获取数据中有效的数据作为有效数据;获取至少两个初始数据组;对初始数据组中的数据进行排序处理以构成第一队列数据组,且获取第一队列数据组中相邻前后数据之间的实际变化率;提供第一系数,并基于实际变化率和第一系数对第一队列数据组中的部分数据进行标记,以获取第二队列数据组;基于所有第二队列数据组中的数据,获取最小有效数据和最大有效数据,以及获取半导体设备生产能力。本申请实施例有利于提高评估的半导体设备生产能力的准确性。
  • 用于评估半导体设备生产能力方法及其装置
  • [实用新型]发电系统-CN202220421717.3有效
  • 肖刚;宁泽宇;祝培旺 - 浙江大学
  • 2022-02-28 - 2022-08-23 - F01K25/10
  • 本实用新型提供一种发电系统,包括通过管路依次连接形成介质循环回路的加热装置、做功装置、冷却装置及增压装置,介质循环回路是以超临界二氧化碳为循环介质的超临界二氧化碳布雷顿循环回路,发电系统还包括热化学储热单元,热化学储热单元与加热装置连接,热化学储热单元储存外部能源转化的热能,或通过释放储存的热能提供加热装置加热循环介质所需的热源。本实用新型热化学储热单元可以为超临界二氧化碳布雷顿循环提供合适的高温热源,将热化学储热单元和超临界二氧化碳布雷顿循环进行有机结合,可以实现高温储热换热,有效提高系统整体的热效率,解决现有的储热系统热效率低、储热放热温度范围受限等问题。
  • 发电系统
  • [发明专利]发电系统-CN202210190458.2在审
  • 肖刚;宁泽宇;祝培旺 - 浙江大学
  • 2022-02-28 - 2022-04-29 - F01K25/10
  • 本发明提供一种发电系统,包括通过管路依次连接形成介质循环回路的加热装置、做功装置、冷却装置及增压装置,介质循环回路是以超临界二氧化碳为循环介质的超临界二氧化碳布雷顿循环回路,发电系统还包括热化学储热单元,热化学储热单元与加热装置连接,热化学储热单元储存外部能源转化的热能,或通过释放储存的热能提供加热装置加热循环介质所需的热源。本发明热化学储热单元可以为超临界二氧化碳布雷顿循环提供合适的高温热源,将热化学储热单元和超临界二氧化碳布雷顿循环进行有机结合,可以实现高温储热换热,有效提高系统整体的热效率,解决现有的储热系统热效率低、储热放热温度范围受限等问题。
  • 发电系统
  • [发明专利]一种投片计划仿真方法、设备及系统-CN202210012710.0在审
  • 王晓;宁泽宇;朱志翔 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2022-01-07 - 2022-03-25 - G06F30/30
  • 本申请公开了一种投片计划仿真方法、设备及系统。其中,投片计划仿真方法包括:获取待仿真的晶圆投片计划的投产信息;根据所述投产信息和在制品信息,得到晶圆生产信息;若监测到系统运行时间达到所述晶圆生产信息中任一所述计划投片时间,则将所述晶圆生产信息中与所述任一所述计划投片时间相对应的目标未投产批次的状态信息修改为所述空闲状态,以及根据接收到与所述目标未投产批次对应的生产指令,将所述目标未投产批次的所述状态信息由所述空闲状态修改为所述生产状态。该方法可以对投片计划进行模拟,能够防止投片计划直接应用到生产线而出现不可预知的风险,持续稳定地提升整体生产效率。
  • 一种计划仿真方法设备系统

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top