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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  • [实用新型]锂电吹干机-CN202223414339.5有效
  • 贺永 - 宁波昂司工具有限公司
  • 2022-12-20 - 2023-10-27 - F04D25/08
  • 锂电吹干机,包括机体和固定在机体底部的电池,所述机体包括壳体、相对设置在壳体两侧的把手和出风嘴,把手的上方设置有开关,壳体内设置有容纳腔,容纳腔的顶部与出风嘴连通,所述容纳腔中安装有轴流风机,壳体的底部设置有与容纳腔贯通连接的进风口,进风口内安装有铁丝网,电池、开关和轴流风机依次连接。本实用新型锂电吹干机通过在壳体的底部进风口处设置铁丝网,铁丝网的底部设置有海绵,铁丝网能够对容纳腔中的风叶起到保护作用,防止风叶受到外部物体碰撞损伤,海绵能够过滤空气中的杂物,电池与壳体卡设配合,方便更换拆卸。
  • 吹干
  • [发明专利]基于正负泊松比结构变形驱动的软体爬行机器人-CN202111579657.4有效
  • 刘博;冯嘉炜;林志伟;贺永;傅建中 - 浙江大学
  • 2021-12-22 - 2023-10-20 - B25J9/00
  • 本发明公开了一种基于正负泊松比结构变形驱动的软体爬行机器人,其特征在于,包括:通过可伸缩软体管连接的三维正泊松比结构和三维负泊松比结构、为可伸缩软体管充气的气动装置,可伸缩软体管在气动装置充气和放气带动下进行延伸和收缩,进而实现对三维正泊松比结构和三维负泊松比结构的压缩和拉伸,并基于三维正泊松比结构特性和三维负泊松比结构特性导致两结构触地摩擦系数不同,进而形成前后运动。该软体爬行机器人依靠单一驱动器,借助于负泊松比结构与正泊松比结构的变形区别导致的摩擦力不同,在单一驱动器的作用下,可以实现前进运动。
  • 基于正负泊松比结构变形驱动软体爬行机器人
  • [发明专利]投影式光固化3D打印系统-CN202211272136.9在审
  • 贺永;高岩;孙元;喻康;刘国峰 - 浙江大学
  • 2022-10-18 - 2023-09-29 - B29C64/135
  • 本发明提供投影式光固化3D打印系统,设置光源阵列和准直透镜组构建多组偏转角不同的准平行光作为DMD芯片的入射光,能够同时构造宏观分辨率和亚分辨率两种分辨率结构,保证了在具有较大打印幅面的同时具有较高的打印精度,有效提升了高分辨率结构制造的效率;还能够在其他条件一定的情况下对亚分辨率结构尺寸进行调整,提高相同打印幅面下的打印精度。同时本发明的打印系统使得较低精度的光机一定程度上能够具备高精度的打印效果,有效降低了设备成本。另外,本发明的打印系统能够适应多种材料的打印,包括光固化树脂、光敏树脂或光固化水凝胶等,具有较为广阔的应用前景。
  • 投影光固化打印系统
  • [发明专利]一种双分辨率投影式光固化3D打印方法-CN202211272157.0在审
  • 贺永;孙元;高岩;喻康;刘国峰 - 浙江大学
  • 2022-10-18 - 2023-09-29 - B29C64/129
  • 本发明提供一种双分辨率投影式光固化3D打印方法,该打印方法利用传统的投影式光固化3D打印技术,通过DMD芯片构建出宏观结构图案;同时通过构建多组入射角不同的平行光照射DMD芯片将像差离散化,可以投影出实像与好似实像定向偏差的像差。投影出的实像与像差叠加形成的曝光图案边缘便会形成有序的几何形状,从而形成远小于DMD芯片中单个微振镜实像尺寸的微观结构,当投影图案使材料固化后,即可同时形成宏观结构(宏观分辨率结构)和微观结构(亚分辨率结构),实现双分辨率的打印。
  • 一种分辨率投影光固化打印方法
  • [发明专利]一种具有紧密连接结构的体外血脑屏障模型及其应用-CN202210245504.4在审
  • 贺永;刘念;顾则明;吕尚;傅建中 - 浙江大学
  • 2022-03-14 - 2023-09-22 - C12N5/071
  • 本发明提供一种具有紧密连接结构的体外血脑屏障模型及其应用。其中,体外血脑屏障模型包括:管状的孔板支架;对孔板支架下端进行封端的网状衬底支架;负载于所述衬底支架上并具有紧密连接结构的细胞膜片;以及将所述细胞膜片、衬底支架和孔板支架封装为一个整体的水凝胶结构。本发明的血脑屏障模型在组织结构、跨膜电阻数值、通透性、毒药药物反应等方面接近生理条件的血脑屏障,为神经系统疾病的药物开发以及疾病诊疗提供重要研究基础,提升了血脑屏障药物研发的准确性。且该血脑屏障模型在保证了血脑屏障模型有效性和准确性的前提下,具有操作简便、易于推广的特点,具有巨大的商业价值。
  • 一种具有紧密连接结构体外血脑屏障模型及其应用
  • [发明专利]一种小型模式动物自动加载固定检测系统-CN202310682671.X在审
  • 贺永;李杨宁;高庆 - 浙江大学
  • 2023-06-09 - 2023-09-12 - G01N21/84
  • 本发明提供一种小型模式动物自动加载固定检测系统,该检测系统利用虹吸原理,以软硬毛细管构建虹吸管路,实现了动物无泵加载固定,结合成像分析单元完成对动物的成像分析;通过控制虹吸流速,在不进行凝胶包埋或长时间麻醉的情况下,对动物快速自动固定,有效提高了动物固定效率,缩短了固定耗时。且本发明的检测系统结构简单,操作方便,经济,易于推广应用;实现了高通量、自动化、无泵固定、非微流控芯片模式的小型模式动物自动加载固定检测,为进一步实现复杂疾病治疗药物的研发、筛选,以及其他小型模式动物的相关研究提供了极具潜力的技术支持。
  • 一种小型模式动物自动加载固定检测系统
  • [发明专利]一种辅助侧方位停车的装置-CN201811127591.3有效
  • 胡军;刘燕德;贺永;孙旭东;姜小刚;李斌;吴建;蔡会周;叶文杰 - 华东交通大学
  • 2018-09-27 - 2023-09-12 - E04H6/12
  • 本发明公开了一种辅助侧方位停车的装置,包括前运输架、竖梁、横梁、底板、第一伸缩电机、后运输架、第一直齿轮、齿条、旋转电机、外齿圈,第一伸缩电机将伸缩杆伸向地面将车辆顶起,此时旋转电机转动,旋转电机带动第一直齿轮转动,进而为齿条传动,齿条再为外齿轮传动,由外齿轮带动着车辆在第一伸缩电机上转动,实现车辆原地掉头;将前运输架和后运输架放下,第二伸缩电机将支撑管上的驱动轮接触地面后继续上升,使得车辆离开地面,此时马达转动,带动相应的驱动轮转动,使车辆侧方向移动,实现车辆侧方位停车或出位。
  • 一种辅助方位停车装置
  • [发明专利]一种局部变形程度可控的生物薄膜及其制备方法-CN202310697536.2在审
  • 贺永;李元戎;高庆 - 浙江大学
  • 2023-06-13 - 2023-09-08 - C12N5/071
  • 本发明提供一种局部变形程度可控的生物薄膜及其制备方法;其中生物薄膜,包括简单单元拓扑的生物塑料骨架和包裹在生物塑料骨架外部的水凝胶层;生物塑料骨架由不同曲率的圆弧和圆环组成,通过改变圆弧的曲率,在外力刺激环境下可实现调控圆弧控制的水凝胶层区域的变形程度;通过改变生物塑料骨架结构,实现生物薄膜不同区域的变形程度调控,工艺简单,操作便捷。并且,该薄膜可以在气液界面机械刺激下培养多层细胞,这为体外研究人体泡状结构组织(例如:肺泡,唾液腺泡)及药物开发筛选提供有力技术支持。
  • 一种局部变形程度可控生物薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种基于三周期极小曲面的三维负泊松比变形设计方法-CN202211331890.5有效
  • 傅建中;刘博;冯嘉炜;林志伟;贺永 - 浙江大学
  • 2022-10-28 - 2023-09-08 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种基于三周期极小曲面的三维负泊松比变形设计方法,包括以下步骤:步骤1,输入结构参数并构建三周期极小曲面结构P‑TPMS;步骤2,选定周期性函数,并对周期性函数进行双周期变形推导获得双周期变形函数;步骤3,根据P‑TPMS并利用双周期变形函数构建三维负泊松比变形方程;步骤4,基于输入的结构参数构建体素网格;步骤5,根据三维负泊松比变形方程在体素网格中构建符号距离场;步骤6,根据符号距离场利用等值面提取算法获取结构表面,得到三维负泊松比变形结构;步骤7,输出三维负泊松比变形结构。设计方法简单,三维负泊松比结构的机械性质可以通过参数控制灵活调整,普适性强。
  • 一种基于周期极小曲面三维泊松比变形设计方法
  • [实用新型]一种变密度多孔结构颈椎枕-CN202320469097.5有效
  • 陈剑斌;刘博;甘志鹏;张权;舒颂龙;贺永 - 宁波大学
  • 2023-03-13 - 2023-08-25 - A47G9/10
  • 本实用新型公开了一种变密度多孔结构颈椎枕,顶面为仿生曲面;仿生曲面的型线由拟合曲线与圆弧连接而成,拟合曲线经过端点M、枕骨隆突支撑点和第一颈椎支撑点;圆弧以第一颈椎支撑点和第七颈椎支撑点为边界点,且经过第四颈椎支撑点;第四颈椎支撑点平分圆弧;其中,第一颈椎支撑点和端点M等高设置,且沿宽度方向,第一颈椎支撑点和端点M到枕骨隆突支撑点的间距相等;第四颈椎支撑点高于第一颈椎支撑点;第四颈椎支撑点到第一颈椎支撑点和第七颈椎支撑点连线的距离为a;枕骨隆突支撑点与第四颈椎支撑点沿高度方向的间距为b,沿宽度方向的间距为h;圆弧的圆心角为α。本实用新型变密度多孔结构颈椎枕具有轻质、透气、支撑能力强的特性。
  • 一种密度多孔结构颈椎

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