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专利

专利动态(2025.10.6-10.12)

更新时间:2025-10-16

一、新增公开专利(11件)

1.CN120767408A 公开

专利标题:一种高压原位固化的高离子电导率电解质材料及其制备工艺

公开日:2025.10.10

申请日:2025.07.22

申请人:海南大学

发明人:郑学荣;陈贝加;李虹;邓意达;芦俊达;高子尧;陈襄岐

【摘要】本发明公开了一种高压原位固化的高离子电导率电解质材料,其特征在于,主要由以下成分组成:有机聚合物基体;无机填料;离子液体;交联剂;催化剂。该高压原位固化的高离子电导率电解质材料及其制备工艺,该材料通过合理选择有机聚合物基体、无机填料、离子液体等组分,并结合高压原位固化工艺,实现了高离子电导率与良好机械性能的有机结合,同时简化了制备工艺,降低了生产成本,提高了材料的环境适应性。

2.CN120759335A 公开

专利标题:一种现场免焊接全装配式混凝土框架

公开日:2025.10.10

申请日:2025.08.18

申请人:海南大学

发明人:陈云;黄宇翰;高帅

【摘要】本发明公开了一种现场免焊接全装配式混凝土框架,涉及装配式建筑技术领域,该框架包括预制上柱和预制下柱,二者通过钢接头连接。钢接头由顶板、底板和围板组成,顶板开设预留洞,用于混凝土预制时灌实围板围成的空间区域。预制上柱和预制下柱的柱纵筋分别穿过顶板和底板边沿的钢接头孔洞,并通过螺栓紧固连接,柱纵筋位于围板外侧。本发明的有益效果包括:免焊接作业,降低施工复杂度,减少对焊接工艺和操作人员技术水平的依赖,提高施工效率和质量稳定性;提高节点的连接强度和整体性,增强结构在水平荷载和地震作用下的承载能力;保证施工进度和结构可靠性,提高施工的准确性和效率,减少现场拼装时钢筋位置错位的风险。

3.CN120766099A 公开

专利标题:一种面向海上小目标检测的全卷积的单阶段目标检测方法

公开日:2025.10.10

申请日:2025.06.30

申请人:海南大学

发明人:张卫东;高睿;陈昊;程杰仁;李华;张云飞;邹雪松;杜亚军;戴林;高明煜

【摘要】本发明涉及海上救援领域,具体涉及一种面向海上小目标检测的全卷积的单阶段目标检测方法,包括:收集海上场景的图像和视频数据,并标注出数据中小目标的位置和类别信息,以构建海上小目标识别的数据集,所述数据集至少包括训练集和验证集;构建FCOS骨干网络,并在FCOS骨干网络之后添加特征增强模块,得到改进的网络模型;设计抗干扰损失函数;基于训练集,采用多尺度特征融合的方法对网络模型进行训练,得到海上小目标识别模型;在网络模型训练过程中,不断调整中心性损失函数和边界稳定性损失函数的权重系数,并进行验证;部署训练完成的海上小目标识别模型。通过本发明,在海上小目标检测场景下,可解决FCOS网络目标定位难度大的问题。

4.CN120753119A 公开

专利标题:一种立体种植控温大棚

公开日:2025.10.10

申请日:2025.09.10

申请人:海南大学三亚南繁研究院

发明人:杨小锋;吴乾兴;董明明;庞真真

【摘要】本申请实施例提供一种立体种植控温大棚,大棚顶部设置有薄膜,四周设置有防虫网,其特征在于,大棚包括:控制系统,控制系统控制薄膜和防虫网的开合;立体种植槽,立体种植槽包括种植层、导流空腔和隔热层,导流空腔设置有多个用于增强换热效率的导流片,导流空腔设置有进水口和出水口;隔热层填充有隔热材料。该大棚通过在立体种植槽底部集成内置导流空腔,连接外部机井冷源,实现了对作物根区高温部位的主动、精准和高效降温,有效克服了立体种植中存在的垂直温度梯度难题,并在智能控制系统的协同调控下,将环境调控、节水节能与作物生长需求有机结合,显著提升了立体大棚的温度控制效率与作物生长环境品质。

5.CN120757829A 公开

专利标题:一种具有光热自修复性能的超滑防污表面及其制备方法和应用

公开日:2025.10.10

申请日:2025.08.22

申请人:海南大学

发明人:汪国庆;李峥;江昊

【摘要】本发明提供了一种具有光热自修复性能的超滑防污表面及其制备方法和应用。该超滑防污表面包括光响应基底和形成在所述光响应基底上的润滑层。其中,所述光响应基底在近红外光照射下可以触发器光热转换性能,使超滑防污表面的温度迅速上升,从而可以使润滑层中的聚乙烯蜡和C12~C16的长链烷烃呈现融化状态,进而填补沿海或海洋常用的机械设备表面出现缺陷的位置,待冷却后,实现自修复功能。与现有技术相比,本发明以聚乙烯蜡和C12~C16的长链烷烃复配,可以提供新型的固态相变超滑表面,显著提高超滑防污表面的稳定性和防污性能,并显著改善传统液态超滑表面润滑层抗剪切性能弱导致的防污性能失效等问题。

6.CN120753095A 公开

专利标题:芒果全方位智能采摘收集机器人

公开日:2025.10.10

申请日:2025.09.09

申请人:海南大学

发明人:刘世豪;张安华;邱娜;林茂;马驰;罗洪峰

【摘要】一种芒果全方位智能采摘收集机器人,属于农业机械的技术领域,包括采摘系统、输送收集系统、平衡支撑系统、行驶系统、控制系统。采摘系统能实现不同高度、不同距离的芒果的采摘,并清洗芒果汁枝条液,防止汁液伤害芒果,输送收集系统能实现芒果采摘后的输送与收集,平衡支撑系统能实现在机器人采摘过程中时刻保持平衡状态,行驶系统能实现在果园中自由动,控制系统能实现芒果采收过程的协调控制。有利于提高芒果采摘的效率,提高芒果采摘机械化、智能化水平。

7.CN120757816A 公开

专利标题:一种负载ZCDG纳米颗粒的壳聚糖和明胶抑菌抗氧化复合包装薄膜及其制备方法和应用

公开日:2025.10.10

申请日:2025.06.17

申请人:海南大学

发明人:夏光华;孙慧;张利铭;赵美惠;王佳媚

【摘要】本申请涉及一种负载ZCDG纳米颗粒的壳聚糖和明胶抑菌抗氧化复合包装薄膜及其制备方法和应用,属于新型生物基高分子复合材料技术领域。本申请的复合包装薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)称取壳聚糖CS溶解于乙酸-去离子水的混合溶液中,再加入增塑剂,搅拌均匀,得到溶液A;(2)称取明胶Gel溶解于去离子水中,加热搅拌,得到溶液B;(3)将溶液A和溶液B进行混合,加热搅拌,得到溶液C;(4)将ZCDG纳米颗粒溶于水,得到溶液D;(5)将溶液D添加到溶液C中,超声搅拌均匀后倒入模具中,烘干即得。该复合包装薄膜具有良好的柔韧性、抗氧化、抑菌性、热稳定性、生物相容性和环保可降解等优异性能。

8.CN120765672A 公开

专利标题:基于SAM2的脑组织分割方法及系统

公开日:2025.10.10

申请日:2025.07.07

申请人:海南大学

发明人:李鹏程;吴定霖;张展搏;卓俊杰

【摘要】本发明涉及生物医学技术领域,具体涉及一种基于SAM2的脑组织分割方法及系统,该方法包括以下步骤:对输入的脑组织图像进行预处理;将预处理后的脑组织图像输入SAM2模型进行分割,得到包含脑组织的掩码图像;使用高斯模糊平滑所述掩码图像边缘。本发明将SAM2扩展应用于不同脑影像模态,并提出针对不同图像空间分辨率和伪影干扰的优化策略,进一步增强其跨模态鲁棒性和切片间一致性,因此能在不同数据类型、物种和成像条件下均保持稳定、可泛化的脑组织提取效果。

9.CN120768525A 公开

专利标题:一种空间众包中基于同态加密技术的多维任务匹配方法

公开日:2025.10.10

申请日:2025.07.07

申请人:海南大学

发明人:叶俊;严煜

【摘要】本发明涉及一种空间众包中基于同态加密技术的多维任务匹配方法。该方法所应用的系统包括服务提供商、云服务器、若干工作者、至少一个数据请求者,所述信任中心、服务提供商均和数据请求者、工作者通信连接;云服务器和服务提供商、信任中心通信连接。本方法运用基于同态加密的多维度隐私匹配协议,将同态加密技术与多种协议设计有机结合,实现了空间众包系统中任务与工作者多维度属性的隐私匹配,极大提升了任务和工作者隐私信息的安全性,避免了数据解密带来的隐私风险,保障了匹配过程的准确性与隐私性。

10.CN120766817A 公开

专利标题:一种具有单胺氧化酶A抑制活性的食源性多酚筛选方法

公开日:2025.10.10

申请日:2025.07.07

申请人:海南大学

发明人:李川;刘栋银;张鑫;曹君;张龙腾;杨俊

【摘要】本发明涉及一种具有单胺氧化酶A抑制活性的食源性多酚筛选方法。所述方法包括:利用分子对接技术计算食源性多酚化合物与人源单胺氧化酶A蛋白质受体的亲和力数据;将食源性多酚化合物输出为SMILES格式数据,并使用迁移学习方法将SMILES格式数据解码为分子指纹信息数据;对亲和力数据进行划分;将随机森林、梯度提升决策树作为基模型,使用亲和力数据、分子指纹信息数据以及对应关系进行基模型训练,使用非线性回归元学习器,构建得到预测模型;使用预测模型对食源性多酚化合物进行亲和力预测,筛选出具有单胺氧化酶A抑制活性的多酚或多酚代谢物。无需人工进行筛选提高,提高了具有单胺氧化酶抑制活性的多酚筛选效率和精度。

11.CN120754720A 公开

专利标题:一种基于微波强化桥联界面聚合构建的PVDF纳滤膜及其制备方法与应用

公开日:2025.10.10

申请日:2025.08.07

申请人:海南大学

发明人:衣雪松;陈俣良;程骏;吴玉梁;张名鑫;黄薇薇;杨飞

【摘要】本发明提供一种基于微波强化桥联界面聚合构建的PVDF纳滤膜及其制备方法与应用。该方法步骤:将PVDF粉末与有机碱反应,制备改性成膜液,刮涂于无纺布支撑层后置于乙醇-水或甲醇-水凝固浴中,通过冰模板辅助,制备PVDF支撑膜;称取功能化纳米材料与氨基硅烷类偶联剂,超声分散,加入催化剂反应,得到分散液;将PVDF支撑膜浸入分散液中,得到改性膜;将改性膜浸入含有胺类单体水溶液、酰氯类单体有机溶液,微波辐射。通过微波激发作用增强界面反应速率与选择性,同时协同调控PVDF基膜的亲水性与反应活性,显著提升膜的分离效率与抗污染能力。所得PVDF纳滤膜具有高通量、高选择性与优异结构稳定性,适用于复杂水体系中的高效净化与资源回收应用。


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