【incoPat数据分析】中科院待拍卖专利之智能制造产业专利推介

距离中科院专利拍卖日期越来越近,作为此次宣讲会的承办方,合享汇智信息科技集团将利用incoPat专利价值度分析对比932件专利,并在会上展示参拍专利的价值度智能分析结果,分享人工智能技术在本次参拍专利与企业技术需求自动匹配中的应用。

此次拍卖的专利包括新材料、新一代信息技术、智能制造、健康、先进生物、清洁能源和生态环保、现代农业、海洋和空间先进适用技术和现代交通技术与装备九大产业。



参加拍卖专利的产业分布图

  

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本期为大家解读的是智能制造产业专利情况,该产业共148件拍卖专利,其中发明专利110件,均已获得授权;实用新型专利38件。

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以授权专利的文本对148件专利进行专利价值度分析,价值度均在5分以上,其中7-8分共85件,占比57%; 9-10分共42件,占比28%,10分的专利有3件。

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incoPat专利价值度主要依托于合享自主研发的专利价值模型进行计算,该专利价值模型融合了专利分析行业内最常见和重要的技术指标(如技术稳定性、技术先进性、保护范围层面等20多个技术指标),通过设定指标权重、计算顺序等参数,将专利分为1-10分,分数越高则专利价值越高。

从专利价值度

8-

10

分的专利中

选取

5

件高价值专利进行详细解读,

专利列表如下:



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1

CN103324502B 一种传感器网络节点代码升级管理中间件的升级方法

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该专利利用无线传输方式对传感器网络节点进行模块升级,极大地方便了网络设备的升级维护,提高了管理效率,节约了升级成本,尤其在节点多的情况下还能进行批量化升级。

专利技术所述的中间件能统一对不同处理器的传感器网络节点的进行代码管理和升级维护,形成标准的代码管理中间件。特点在于底层与中间件的划分,如果网络使用的不同的无线或有线传输模块,那么只需要更换底层驱动即可。

2

CN105129718B 一种光学读出红外探测器结构及其制作方法

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该专利提供一种光学读出红外探测器结构及其制作方法,用于解决现有技术中所公开的制作方法不能同时满足光学读出红外探测器对器件机械强度、热串扰、像素的无损释放、红外辐射利用率、可动微镜平整度和可见光利用率等方面的要求的问题。

专利技术增加了探测器第一牺牲层厚度,7<厚度≤100μm,采用干法释放,确保像素结构的安全释放;限定第二牺牲层的材料为非晶硅、多晶硅或者锗,厚度不小于1μm;可见光反射层的厚度小于50nm,通过将可见光反射层和红外吸收层分离,避免了可见光反射层由于双材料效应导致变形,且可见光反射层面积的增加提高了可见光的利用率,从而使红外探测器同时满足对器件各方面的要求,提高器件的综合性能。

3

CN1018669598 宽谱宽角吸收太阳电池类蛾眼减反结构及其制作方法

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该专利提供一种宽谱宽角吸收太阳电池类蛾眼减反结构及其制作方法,借助仿生学原理,借鉴夜蛾复眼表面结构,从而得出提高电池光捕获能力的结构和制作方法。

专利技术经过对不同粒径硅或硅化物(如SiO2,SiN,FeSi2,TiSi2,CoSi2,硅)颗粒和晶硅表面进行疏水处理后,采用拉膜(LM)法,在硅表面形成微纳网状掩模,通过深反应离子刻蚀,在硅表面形成微纳蛾眼结构;调节微纳结构的尺寸、形状和深度参数,实现对红外、可见和紫外光的宽谱低反射;调节蛾眼结构的周期性达到宽角度范围内的低反射,从而达到提高电池光捕获能力的结构和制作方法。

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4

CN101913076B 基于工业机器人的活塞、活塞销和连杆装配方法及装置

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该专利提供一种视觉引导下,智能装配台和工业机器人配合完成,发动机活塞、活塞销和连杆装配的方法及装置。解决现有发动机活塞、活塞销和连杆装配系统在装配过程中,效率低,装配的均一性不好,劳动强度大的问题。

专利技术中智能装配台将连杆插入活塞的流程图:

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5

CN100571606C 一种微型机器人及其体外导向系统

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该专利提出一种主动螺旋推进结合外磁场姿态控制的仿生微型机器人及其体外导向系统,借鉴趋磁细菌的运动方式,在一定程度上,解决了机器人体积微型化与运动灵活性之间的矛盾,可在体内诊疗和非磁性细小管路的探测中发挥重要作用。

专利技术所述微型机器人在外部导向磁场及体内微电动机的驱动下,沿导向磁场方向偏转,并沿管路延伸的切线方向向给定目标前进,能够在计算机控制下通过射频发射接收器调节微电动机,使机器人做正向、反向移动。

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后续我们将为大家解读健康、先进生物等产业专利的情况,欢迎持续关注。

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