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]光催化与电催化协同处理有机废水的装置-CN200720069237.0无效
  • 冷健雄;耿书良;蔡乃才 - 上海怡杉环保科技有限公司
  • 2007-04-24 - 2008-04-02 - C02F1/46
  • 本实用新型涉及一种光催化与电催化协同处理有机废水的装置,污水从底部进水口流入,从顶部出水口流出,包括紫外光源、直流电源和电极电极有正极性电催化电极、负极性电催化电极、正极性光催化电极,所述的电极和紫外光源呈水平取向,与由下而上污水的流动方向相垂直;所述的正极性电催化电极位于负极性电催化电极的下方,正极性电催化电极与负极性电催化电极之间设有多孔绝缘隔板;正极性光催化电极分别位于负极性电催化电极之上,且在负极性电催化电极与正极性光催化电极之间设有多孔绝缘隔板。
  • 光催化电催化协同处理有机废水装置
  • [发明专利]电极的制备方法-CN202211073949.5在审
  • 郄立伟;尚帅;裴志强;张琳琳;赵黎明;王天宇;史玮婷 - 北京晨晶电子有限公司
  • 2022-09-02 - 2022-12-20 - H01L21/283
  • 本发明涉及微机电系统技术领域,提供一种电极的制备方法,包括:根据电极的正投影的形状在光刻板上制备第一三维电极图形,第一三维电极图形为镂空图形;在结构件的表面喷涂光刻胶,形成光刻胶层;将结构件与光刻板对准,将光刻板作为曝光掩膜,对光刻胶层与第一三维电极图形相对的第一部位进行曝光;对第一部位进行显影,以在光刻胶层上制备出第二三维电极图形;基于第二三维电极图形在结构件上制备电极。本发明提供的电极的制备方法,通过平面光刻的方法在结构件上制备电极,在制备过程中,利用光刻机较高的对准精度将结构件与光刻板对准,从而提高了电极制备的精度。
  • 三维电极制备方法
  • [发明专利]电气浮水处理装置-CN201410261568.9在审
  • 钱春;王家良;邵丽霞 - 扬州绿都环境工程设备有限公司
  • 2014-06-13 - 2016-02-10 - C02F1/465
  • 本发明涉及一种电气浮水处理装置。所述的水处理装置包括筒体、集油集污室、隔板、导流板、一级电极、二级电极、控制装置和若干管道接口,所述的隔板和导流板设置在筒体内,所述的集油集污室设置在筒体上部,所述的一级电极和二级电极分别设置在筒体内隔板两侧形成一级电极室和二级电极室,所述的一级电极和二级电极包括钛基氧化物板式阴阳两极,阴阳两极之间填充粒状电极,所述的粒状电极由多孔板固定构成一级电极和二级电极
  • 三维电气浮水处理装置
  • [实用新型]电气浮水处理装置-CN201420314512.0有效
  • 钱春;王家良;邵丽霞 - 扬州绿都环境工程设备有限公司
  • 2014-06-13 - 2014-11-19 - C02F1/465
  • 本实用新型涉及一种电气浮水处理装置。所述的水处理装置包括筒体、集油集污室、隔板、导流板、一级电极、二级电极、控制装置和若干管道接口,所述的隔板和导流板设置在筒体内,所述的集油集污室设置在筒体上部,所述的一级电极和二级电极分别设置在筒体内隔板两侧形成一级电极室和二级电极室,所述的一级电极和二级电极包括钛基氧化物板式阴阳两极,阴阳两极之间填充粒状电极,所述的粒状电极由多孔板固定构成一级电极和二级电极
  • 三维电气浮水处理装置
  • [发明专利]一种微细电火花电极制作方法-CN201310046108.X无效
  • 伍晓宇;徐斌;梁雄;罗烽;彭太江;阮双琛 - 深圳大学
  • 2013-02-05 - 2013-05-08 - B23H1/04
  • 一种微细电火花电极制作方法,依次有以下步骤:1)建立微细电火花电极的CAD几何模型;2)将微细电火花电极CAD几何模型沿其高度方向离散切片,转换为离散切片CAD几何模型;3)将离散切片CAD几何模型转换为相互平行的一组二薄片电极数据模型,近似地叠加拟合成微细电火花电极数据模型;4)依照二薄片电极的数据采用激光切割设备对薄片电极材料进行切割,获得二薄片电极;5)将对应的二薄片电极逼近组合成组合式微细电火花电极本发明方法基于CAD几何模型将微细电火花电极制作简化,可以显著提高加工效率,明显降低微电极的损耗,还可以对含有复杂微结构的微模具进行高效率的加工。
  • 一种三维微细电火花电极制作方法
  • [发明专利]模拟系统及可读存储介质-CN202011481551.6在审
  • 杨君荣;杨溪 - 上海微创卜算子医疗科技有限公司
  • 2020-12-15 - 2022-06-17 - A61B34/10
  • 本发明提供一种模拟系统及可读存储介质,所述模拟系统用于模拟植入电极于目标组织区域的植入情况,所述模拟系统包括:通信连接的图像算法模块与显示模块;所述图像算法模块包括电极提取单元和配准单元,所述电极提取单元用于从术后影像中提取得到植入电极坐标;所述配准单元用于配准所述植入电极坐标与标准脑图谱;所述显示模块包括重建单元和显示单元,所述重建单元用于根据配准后的所述植入电极坐标和所述标准脑图谱,对目标组织和所述植入电极进行重建;所述显示单元用于显示所述重建单元重建得到的虚拟模型。
  • 模拟系统可读存储介质
  • [发明专利]基于电火花加工的零件加工方法-CN201911035805.9有效
  • 徐斌;冯涛;伍晓宇;雷建国;赵航;石红雁;梁祖健;付连宇 - 深圳大学
  • 2019-10-29 - 2020-10-09 - B23H1/00
  • 本发明公开了一种基于电火花加工的零件加工方法,包括制作零件几何模型及互补的电极几何模型,基于零件几何模型及电极几何模型进行离散切片,得到多个薄片结构,并获取薄片结构的轮廓数据,切割第一成型基片及第二成型基片,得到多个零件基片与电极基片,叠加零件基片及电极极片拟合成基础零件及电极,将基础零件置于电极的内腔中进行电火花放电。根据切片后的零件轮廓数据及电极轮廓数据制备叠层零件以及与其互补的叠层电极,使叠层零件与叠层电极的结构适配,通过零件与电极之间的电火花放电,消除零件表面的台阶以及较为粗糙的切割边缘
  • 基于电火花加工零件方法
  • [发明专利]一种脑电电极位置矫正方法及系统-CN202210491258.0在审
  • 孙煜;李刚;汪杰;王肃杰;卢晨韵 - 浙江大学
  • 2022-05-07 - 2022-07-26 - A61B5/00
  • 本发明提供了一种脑电电极位置矫正方法及系统,涉及专门适用于脑电图术的电极位置矫正技术领域,获取用户的头部图像;按照标注国际10‑20系统电极放置法对头部图像进行脑电电极标注,得到标准头部标注图像;获取用户安装脑电电极后的头部图像为头部电极安装图像;将头部电极安装图像输入到电极位置标注模型中,得到电极位置标注图像;电极位置标注模型是通过标注后的头部电极安装图像集对卷积神经网络进行训练得到的;根据标准头部标注图像和电极位置标注图像,确定待矫正脑电电极。通过设置电极位置标注模型确定待矫正脑电电极,提高了脑电电极安装的准确度。
  • 一种电极位置矫正方法系统
  • [发明专利]一种病变定位导航的装置-CN202110893807.2有效
  • 杨勇 - 成都科莱弗生命科技有限公司
  • 2021-08-04 - 2022-05-10 - A61B34/20
  • 本发明公开了一种病变定位导航的装置,导航方法包括将虚拟磁定位电极固定于患者体表或患者周围;将病变外周区域、病变部位和虚拟磁定位电极作为一个整体进行CT/MRI扫描;通过处理模块对CT/MRI图像进行图像处理,生成虚拟模型;通过处理模块对病变部位进行标注,并规划从路径入口到病变模型的导航路径;将实时磁定位电极固定于患者体表或患者周围,在导航场景内形成实时磁定位电极模型;将虚拟磁定位电极与实时磁定位电极融合配准在一个坐标系内;将安装有磁定位电极的介入器械与定位模块连接,通过定位模块获取介入器械的坐标,在导航场景内显示介入器械的模型,实现实时导航。
  • 一种病变定位导航装置
  • [发明专利]一种复合石墨烯电极及其制备方法和应用-CN202011156456.9有效
  • 刘吉洋;黄洁;马欣妤;奚凤娜 - 浙江理工大学
  • 2020-10-26 - 2023-04-07 - G01N27/30
  • 本发明公开了一种复合石墨烯电极及其制备方法和应用,属于新材料领域。所述复合石墨烯电极的制备方法包括:(1)利用等离子体处理石墨烯电极的表面,得到等离子体处理的石墨烯电极;(2)在等离子体处理的石墨烯电极表面制备二氧化硅纳米均孔薄膜,制得所述的复合石墨烯电极本发明通过等离子体处理提高石墨烯电极的亲水性和电化学性质,并提高了与VMSF的结合力,实现二氧化硅纳米均孔薄膜稳定修饰于石墨烯电极基底上。结合石墨烯基底和VMSF的富集作用、VMSF的防玷污/抗干扰能力,本发明提供的介孔二氧化硅均孔膜/石墨烯电极在复杂样品中电化学有机小分子的直接检测中具有巨大的潜力。
  • 一种复合三维石墨电极及其制备方法应用

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