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]一种彩色3D打印材料及其应用-CN202210279664.0有效
  • 王卉;卢奇;黄蓓青;魏先福;齐英群;张婉;赵星宇;宣旭 - 北京印刷学院
  • 2022-03-21 - 2023-07-14 - C08G59/22
  • 本发明提供了一种低体积收缩率、高精度、高固化速率、黏度和表面张力适宜的彩色3D打印材料,其包括以下组分:环氧树脂预聚物,聚合单体,光敏剂A,光敏剂B,着色剂,助剂。所述的光敏剂A的分子式如下:其中Rf是碳原子数1‑4的氟代烷基,R1为碳原子数2‑6的烃基,1≤n≤5;所述的光敏剂B为选自烷基硫杂蒽酮中的一种或多种;其中阳离子固化体系,以光敏剂敏化促进阳离子引发剂分解,有效提高阳离子体系的固化速度,并使得阳离子引发剂的吸收波长延长。并且本发明的打印材料制备方法简单,以其高固化速率、适宜的黏度、表面张力和较低的体积收缩率,使UV‑LED喷墨获得了高精度、阶调层次丰富的彩色三维实体材料。
  • 一种彩色打印材料及其应用
  • [发明专利]印刷色彩复现方法、装置和电子设备-CN202010918337.6有效
  • 廉玉生;刘金钠;王一舟;祝薇;储熠阳;金杨;魏先福;黄敏 - 北京印刷学院
  • 2020-09-03 - 2022-11-01 - H04N1/405
  • 本发明提供了一种印刷色彩复现方法、装置和电子设备,涉及图像处理的技术领域,包括获取待复现图像中所有像素的原始三刺激值以及印刷设备提供的所有基色的三刺激值;确定目标像素对应的目标基色;基于目标基色的三刺激值,目标像素的原始三刺激值和目标像素的前向邻域像素的原始三刺激值确定前向邻域像素更新后的三刺激值;遍历所有像素,并基于每个像素更新后的三刺激值确定每个像素对应的基色;基于待复现图像中所有像素对应的基色确定待复现图像对应的复现图像。该方法只需要通过简单的数据处理流程即可确定复现图像,无需建立复杂的色彩管理查找表和颜色映射算法,缓解了现有技术中的印刷色彩复现方法存在的色彩复现流程复杂的技术问题。
  • 印刷色彩复现方法装置电子设备
  • [发明专利]一种荧光喷墨油墨色光灰平衡控制方法-CN201810179108.X有效
  • 张婉;魏先福;黄蓓青;徐英杰;王卉;王立立 - 北京印刷学院
  • 2018-03-05 - 2022-04-29 - G06T7/90
  • 本发明涉及一种荧光喷墨油墨色光灰平衡控制方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、构建荧光油墨的色光灰平衡光谱面积模型;步骤二、构建色光灰平衡梯尺,测量色光灰平衡梯尺中所包含的红、绿、蓝光谱积分面积;步骤三、根据步骤二中所测量得到的灰平衡梯尺中所包含的红、绿、蓝光谱积分面积,求出步骤一中的Aer、Aeg、Aeb,求出其中每个阶调i所对应的fR、fG、fB值;步骤四、计算构成等效色光灰平衡所需要的红、绿、蓝各色荧光油墨所需要的网点面积率;步骤五、将计算出等价色光灰平衡的各阶调所对应的红、绿、蓝三原色油墨网点面积率建立灰平衡曲线进行输出调用。
  • 一种荧光喷墨油墨色光平衡控制方法
  • [发明专利]图像优化方式的确定方法和装置-CN201910410073.0有效
  • 廉玉生;刘艳星;范璟婷;金杨;魏先福;胡晓婕;刘瑜 - 北京印刷学院
  • 2019-05-16 - 2022-02-11 - G06T5/00
  • 本发明提供了一种图像优化方式的确定方法和装置,涉及图像技术领域,通过获取同一图像采集器采集目标对象得到的图像样本集和获取目标对象的标准图像集;利用预建立的优化库的优化方式依次对图像样本集进行优化,得到优化样本集;从每个优化方式对应的优化样本集选择训练样本集,对初始神经网络模型进行训练,得到每个优化方式对应的神经网络模型;基于标准图像集计算每个优化方式对应的神经网络模型的准确率;将准确率最高的神经网络模型对应的优化方式确定为图像采集器的最优图像优化方式。这种对图像样本采用不同优化方式进行优化,基于神经网络模型找出适合最优图像优化方式的方式,保证了该最优图像优化方式对图像采集器的专属性和适用性。
  • 图像优化方式确定方法装置
  • [发明专利]三维打印材料及其制备方法和应用-CN202010950843.3在审
  • 王卉;黄蓓青;魏先福;张柳鑫;刘骏 - 北京印刷学院;北京汉德图像设备有限公司
  • 2020-09-11 - 2021-12-07 - C09D11/32
  • 本申请提供了一种三维打印材料及其制备方法和应用。三维打印材料包括色浆15‑25份(所述色浆,以重量份数计,包括:颜料5‑7份,染料10‑13份,单体45‑75份,分散剂4‑10份),自由基单体40‑75份,自由基预聚物2‑4份,自由基光引发剂8‑12份,阳离子单体4‑8份,阳离子预聚物0.2‑3份,阳离子引发剂0.5‑2份,活性胺1‑4份,流平剂0.2‑2份。制备方法:单体和分散剂混合均匀后加入色料,搅拌预分散然后研磨得到色浆;将各原料混合搅拌均匀过滤得到三维打印材料。另外,还提供了三维打印材料的应用,用于紫外光固化喷墨打印技术进行三维打印。使用本申请提供的三维打印材料,分散性好、平均粒径小,表面张力和黏度适中、体积收缩率小、色密度高、固化速度快、能更好应用于三维喷墨打印体系。
  • 三维打印材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种减小紫外荧光油墨印刷色彩色差的方法-CN201911336743.5有效
  • 张婉;王立立;魏先福;黄蓓青;徐英杰;王卉;桑敏捷;周辉 - 北京印刷学院
  • 2019-12-23 - 2021-11-05 - B41M3/00
  • 本发明涉及一种减小紫外荧光油墨印刷色彩色差的方法,该方法基于ProfileMaker软件,针对网点叠合的荧光喷墨彩色图像进行参数和流程的优化,可对荧光喷墨油墨印刷图像进行色彩再现控制。网点叠合成像没有影响荧光喷墨油墨的发光,而且阶调层次相比网点并列更清晰,所以利用已成熟的网点叠合成像方法进行图像加网;选择荧光三色叠印白或显示器白为光辐射度计测试白点;将EPSON7600打印机中任意三个通道分别置入RGB三色荧光喷墨油墨,利用分通道控制软件输出R.tif,G.tif,B.tif;ProfileMaker软件中针对荧光喷墨油墨的最优参数为:文件尺寸default;感觉色度转换Paper‑colored Gray和logo classic。本发明的色彩管理方法可应用于荧光喷墨油墨彩色图像,颜色更加鲜艳,饱和度更高,层次再现效果更好。
  • 一种减小紫外荧光油墨印刷色彩色差方法
  • [发明专利]大气污染物浓度在线检测系统及方法-CN201910410075.X有效
  • 廉玉生;胡晓婕;金杨;刘艳星;魏先福;刘瑜;黄敏 - 北京印刷学院
  • 2019-05-16 - 2021-09-17 - G01N21/31
  • 本发明提供了一种大气污染物浓度在线检测系统及方法,涉及环境检测技术领域,包括第一类光谱检测仪、云端服务器和本地服务器;第一类光谱检测仪的分辨率低于指定值,用于检测所在预设监测点处的第一光谱,并将第一光谱存储至云端服务器;本地服务器用于从云端服务器下载指定时间段对应的第一光谱组,第一光谱组包括该指定时间段各个第一类光谱检测仪检测的第一光谱,根据第一光谱组和预建立的污染物气体反演模型,预测第一光谱对应的预设监测点的空气质量。这种在多预设监测点布设分辨率较低的第一类光谱检测仪的方式,降低了监测成本;此外,这种利用污染物气体反演模型预测预设监测点的空气质量的方式,保证了所监测的空气质量的准确度。
  • 大气污染物浓度在线检测系统方法
  • [发明专利]气体浓度检测装置及方法-CN201910410074.5有效
  • 廉玉生;刘艳星;胡晓婕;金杨;魏先福;刘瑜;黄敏 - 北京印刷学院
  • 2019-05-16 - 2021-07-06 - G01N21/31
  • 本发明提供了一种气体浓度检测装置及方法,涉及环境检测技术领域,包括包括光源灯、准直镜、气体吸收腔、第一光谱检测仪和处理器;该准直镜将光源灯发出的目标光线平行射入气体吸收腔内;目标光线穿过存储在气体吸收腔内的待测气体后平行传输至第一光谱检测仪;第一光谱检测仪的分辨率低于指定值,用于检测接收到的目标光线,得到接收到的目标光线的第一光谱;处理器用于获取第一光谱,并根据第一光谱和预建立的气体反演模型,确定待测气体的气体预测数据。这种气体浓度检测装置采用低分辨率的第一光谱检测仪,降低了装置的成本,同时,这种利用第一光谱和气体反演模型预测气体预测数据的方式,在降低成本的同时,确保气体预测数据的高准确度。
  • 气体浓度检测装置方法

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