本书系统梳理了专利挖掘的理论和常用工具, 首次通过专利挖掘的主要场景(如基于研发目的和创新点的专利挖掘、应对竞争对手核心专利的专利挖掘、规避设计的专利挖掘等) 对专利挖掘进行逐一阐述。此外, 还分别从主要技术领域介绍了专利挖掘的手段, 并通过典型案例讲解、分析了专利挖掘的具体过程。
(1)以国内企业实际需求为视角,突出实效性;
(2)以国内外企业实际的案例为支撑,突出实践性;
(3)介绍国内外典型企业进行专利布局和专利挖掘的实际实践经验,具备典型性;
(4)系统梳理进行专利布局和专利挖掘的方法与操作流程、典型策略和手段、注意事项等,具备系统性。
本书主编 马天旗,副主编 赵强 苏丹 郭大为 胡涛 王进锋 赵杰 凌赵华 等。主编 马天旗,国家知识产权局专利局机械发明审查部副处长,高级知识产权管理师,全国专利信息利用师资人才,专利局专利分析带头人教研组成员及授课教师。担任国家知识产权局相关部门兼职专利分析师、知识产权分析评议培训讲师等。以课题组组长、专利分析指导专家等身份先后参与十多个行业的课题研究,曾被评为课题组长。主编《专利分析——方法、图表解读与情报挖掘》,参与撰写《专利分析实务手册》等,发表知识产权相关文章近20篇。
001 及时章 概 述
002 引
003 及时节 常见专利挖掘类型
005 一、以技术研发为基础的专利挖掘
009 二、以现有专利为基础的专利挖掘
011 第二节 专利挖掘的常规方法
011 一、专利挖掘的常规环节
019 二、专利挖掘的常规步骤
023 三、专利挖掘的常规案例
029 第二章 基于TRIZ 理论进行专利挖掘
030 引
031 及时节 TRIZ 理论中的矛盾与40 条发明原理
031 一、TRIZ 理论中的矛盾
032 二、40 条发明原理
032 三、发明原理在专利挖掘中的应用
035 第二节 39 个通用工程参数与技术矛盾矩阵
035 一、39 个通用工程参数
035 二、技术矛盾矩阵
036 三、技术矛盾矩阵在专利挖掘中的应用
041 第三节 常见的物理矛盾与分离原理
041 一、常见的物理矛盾
041 二、分离原理
042 三、分离原理在专利挖掘中的应用
045 第三章 基于专利地图进行专利挖掘
046 引
047 及时节 基于技术发展情况进行专利挖掘
047 一、借助专利技术功效矩阵图进行专利挖掘
050 二、借助专利技术生命周期图进行专利挖掘
052 第二节 基于相关专利进行专利挖掘
053 一、专利引证关系图与核心专利
055 二、专利权利要求分析图与规避策略
058 三、专利引证关系图与专利权利要求分析图在专利挖掘中的应用
061 第三节 TRIZ 理论与专利地图结合进行专利挖掘
061 一、TRIZ 理论与专利地图相结合的方法
064 二、TRIZ 理论与专利地图相结合进行专利挖掘的案例
069 第四章 基于研发项目和创新点的专利挖掘
070 及时节 贯穿研发项目的逐阶段专利挖掘
070 一、理论基
075 二、主要手段
086 三、典型案例
090 第二节 围绕创新点扩展延伸的专利挖掘
090 一、理论基
093 二、主要手段
099 三、典型案例
103 第五章 包绕竞争对手核心专利的专利挖掘
104 及时节 竞争对手核心专利的识别与应对
104 一、竞争对手核心专利的识别
105 二、竞争对手核心专利的应对
107 第二节 包绕式专利挖掘手段
107 一、上游方向的包绕挖掘
108 二、下游方向的包绕挖掘
110 三、工程实现方向的包绕挖掘
111 四、零部件方向的包绕挖掘
119 五、性能优化方向的包绕挖掘
125 第六章 针对规避设计的专利挖掘
126 及时节 规避设计的概念
126 一、规避设计的定义
126 二、规避设计的作用
127 三、规避设计的目标
129 第二节 针对规避设计的专利挖掘手段
129 一、规避设计的对象
130 二、规避设计的原则
131 三、规避设计的途径
131 四、规避设计的手段
135 五、针对规避设计的专利挖掘流程
140 第三节 典型案例分析
140 一、基于替代原则的专利规避设计
146 二、基于简化原则的专利规避设计
151 三、利用技术原理的专利规避设计
155 第七章 机械领域的专利挖掘
156 及时节 机械领域的创新特点
156 一、技术跨度大、交叉学科多
156 二、技术更新慢
157 三、技术改进目标相对明确
157 第二节 机械领域挖掘手段的考虑因素
157 一、充分检索现有技术
158 二、充分扩展挖掘层次
158 三、充分覆盖保护客体
158 第三节 机械领域的挖掘手段
158 一、技术改进的专利挖掘手段
159 二、研发项目的专利挖掘手段
160 第四节 典型案例分析
161 一、技术改进型的专利挖掘
165 二、研发项目型的专利挖掘
171 第八章 IT 领域的专利挖掘
172 及时节 IT 领域的创新特点
172 一、用户需求导向
172 二、更新速度快
173 三、可预见性低
173 第二节 IT 领域专利挖掘的考虑因素
173 一、手段恰当性
174 二、扩展性
175 三、功能技术性
176 四、客体合法性
176 第三节 IT 领域的专利挖掘手段
176 一、硬件产品的专利挖掘手段
177 二、软件产品的专利挖掘手段
178 三、系统级产品的专利挖掘手段
179 第四节 典型案例分析
179 一、硬件产品的专利挖掘
183 二、软件产品的专利挖掘
187 第九章 医药化工领域的专利挖掘
188 及时节 医药化工领域的创新特点
188 一、技术门槛高
189 二、技术储备性强
189 三、技术延续性强
190 四、产业关联度高
192 第二节 医药化工领域专利挖掘的考虑因素
192 一、手段性
193 二、产物形式多样性
193 三、产业链延续性
194 四、市场持续性
194 五、工艺改进的多角度性
196 第三节 医药化工领域的专利挖掘手段
196 一、化学产品的专利挖掘手段
198 二、化学方法改进的专利挖掘手段
200 第四节 典型案例分析
200 一、工艺改进的多方位专利挖掘
204 二、化学药的专利扩展挖掘
208 参考文献
213 附录: 技术矛盾矩阵
案例目录
006 [案例1-1-1]围绕Mobile 3D 技术标准构建的专利挖掘
008 [案例1-1-2]围绕奥美拉唑的技术改进的专利挖掘
010 [案例1-1-3]围绕完善燃气轮机叶片专利组合的专利挖掘
023 [案例1-3-1]肥皂盒专利挖掘
033 [案例2-1-1]一种高尔夫球杆头的专利挖掘
037 [案例2-2-1]一种家用燃气灶的专利挖掘
039 [案例2-2-2]一种提升LED 亮度以及性的专利挖掘
043 [案例2-3-1]一种螺旋输送机的专利挖掘
049 [案例3-1-1]人工膝关节专利技术挖掘策略
058 [案例3-2-1]发动机活塞销压装及拆卸装置的专利挖掘
064 [案例3-3-1]电源插头的技术挖掘
071 [案例4-1-1]三星基于智能电视研发项目的技术分析
076 [案例4-1-2]基于ASML 投影式光刻机研发项目的专利挖掘
079 [案例4-1-3]基于手机研发项目的专利挖掘
081 [案例4-1-4]基于中铁十五局自锁螺栓研发项目的专利挖掘
083 [案例4-1-5]基于手机测试项目的专利挖掘
085 [案例4-1-6]基于用于高原冻土的新型热棒研发项目的专利挖掘
086 [案例4-1-7]基于OPPO 闪充研发项目的专利挖掘
091 [案例4-2-1]围绕一种新化合物的创新点的技术分析
094 [案例4-2-2]围绕螺栓胀缩槽创新点的专利挖掘
096 [案例4-2-3]围绕扣件快速定位方法创新点的专利挖掘
098 [案例4-2-4]围绕新纳米材料创新点的专利挖掘
099 [案例4-2-5]清华大学围绕制备石墨烯纳米窄带方法的专利挖掘
106 [案例5-1-1]包绕通用电气燃气轮机叶片核心专利的专利挖掘
107 [案例5-2-1]伊士曼与陶氏的塑料瓶之争
108 [案例5-2-2]特安纶———好产品遭遇销售困境
111 [案例5-2-3]设计方法专利对产品专利的包绕
112 [案例5-2-4]利用核心零部件专利布局影响整个产品
113 [案例5-2-5]自行车零部件产品的专利挖掘
120 [案例5-2-6]基于刀具涂层不同性能改进的专利挖掘
140 [案例6-3-1]用于点读笔二维编码图形的专利规避设计
146 [案例6-3-2]自定义空调运行曲线的专利规避设计
151 [案例6-3-3]Delta 并联机器人的专利规避设计
161 [案例7-4-1]曲轴技术改进的专利挖掘
165 [案例7-4-2]整车研发项目的专利挖掘
179 [案例8-4-1]无需定时唤醒的节电鼠标的专利挖掘
183 [案例8-4-2]APP 产品的专利挖掘思路
200 [案例9-4-1]硫化氢做氧化石墨烯还原用的还原剂的专利挖掘
204 [案例9-4-2]吉非替尼化学药的专利挖掘
(4) 晶型扩展挖掘 对于化合物而言,有多种不同的存在形式,例如,粉末、溶液或晶体等。在保护了相应的化合物之后,还需要对该化合物的各种存在形式进行挖掘。其中,晶体形式的化合物相对于非晶性化合物会产生一些特殊的性能,不同的晶型之间也会具有不同的性质。因此,可以针对化合物的晶型进行扩展挖掘,得出该化合物的不同晶型。 对吉非替尼化合物的性质进行研究,研究得到了多种具有不同极性的重结晶溶 剂发生同质多晶线性和/或溶剂合物的可能性。从多数溶剂中,只能得到该化合物的一种非溶剂化晶形—Form 1 ZD1839多晶型物。还发现有两种溶剂合物值得 注意:及时种溶剂合物为出现于甲醇中的Form 2 ZD1839 MeOH溶剂合物,第二种溶剂合物为出现于二甲亚砜中的Form 3 ZD1839 DMSO溶剂合物。同时,还发现了一种三水合物Form 5 ZD1839三水合物。 因此,针对该化合物晶型的扩展挖掘,得出了四种不同的晶型; a) Form 1 ZD1839多晶型物; b) Form 2 ZD1839 MeOH溶剂合物; c) Form 3 ZD1839 DMSO溶剂合物; d) Form 5 ZD1839三水合物。 (5) 产业链上游扩展挖掘 对于化合物而言,产业链的上游为制备该化合物的原料和中间体,其中更重要的为中间体,因为中间体同时就决定了使用什么原料,而原料本身一般不会有太新的化合物,基本的化合物都是由已知的化合物原料经过多步反应得到的,所以,对于化合物而言,在进行产业链上游扩展挖掘时,最重要的是要考虑中间体的扩展。对于吉非替尼化合物而言,存在多条不同的路线可以制备得到该化合物,此时,考虑了工业大规模生产的需要之后,筛选出一条比已知路线更汇集、能够大幅度减少必须分离的中间体数目、且不需要色谱分离的提纯过程等的路线,其中使用了下式(III)所示的中间体III: 通过对该中间体的保护,可以有效地控制该化合物的工业化制备方法,可以保护在工业上较为可行的制备路线,从而可以有效地保护自己在市场上的优势地位。 (6) 产业链下游扩展挖掘 对于药物化合物而言,产业链的下游自然是药物本身,而药物物又通常会以组合物的形式存在,特别是现在的药物中,经常会有多种药物化合物进行组合,从而获得更优的效果。 因此,对于药物化合物而言,还需要考虑其可行的复配方式,扩展挖掘其多种不同的组合物。例如对于吉非替尼化合物而言,它可以与多种不同的药物复配,形成不同的组合物,例如: 1) 吉非替尼与比卡鲁胺的组合物,可有效抑制前列腺癌细胞从激素依赖状态向激素非依赖状态转变,具有防止遗传上易患前列腺癌的男性发生前列腺癌的有益效果。 2) 吉非替尼与ZD6126的组合物,可在温血动物体内产生血管损伤效应,治疗温血动物的癌症,产生以下的一种或多种测量确定的效应:抗肿瘤效应的程度、应答率、疾病进程的时间和存活率等。 3) 吉非替尼与ZD6474的组合物,可在任选地被用电离辐射治疗的温血动物例如人中产生抗血管生成和/或血管渗透性降低效应。 4) 吉非替尼与ZD4054的组合物,可在未能血动物例如人种产生抗血管发生作用,用于治疗前列腺癌。 5) 吉非替尼与AZD2171的组合物,用于在温血动物例如人中产生抗血管生成和/或血管通透性降低效果,其中所述温血动物任选地正在进行电离辐射的治疗。 6) 吉非替尼与AZD0530的组合物,用于治疗乳腺癌、抗雌激素抗性乳腺癌、EGFR-TKI抗性癌症(或乳腺癌)、对抗雌激素和EGFR-TKI治疗都具有抗性的乳腺癌。在将该药物化合物的各种药物组合物进行了扩展之后,在产业链下游还需要考虑对药物制剂、药物试剂盒及分析方法的扩展挖掘。 7) 药物制剂,包含吉非替尼和溶性纤维素醚或水溶性纤维素醚的酯的药物组合物,其中,水溶性纤维素醚或水溶性纤维素醚的酯存在于组合物中以抑制活性剂从溶液中沉淀出来的速率。 8) 试剂盒和分析方法,其中采用标记基因,测量erbB受体酪氨酸激酶的抑制作用或抑制剂的效果。可用于诊断和治疗癌症,尤其是晚期非小细胞肺癌。 在从上述各个角度进行扩展挖掘之后,已经得出了许多不同的可以申请专利的创新点来,下面要做的就是针对这些创新点(方案)开展专利布局工作。 案例9-2的专利挖掘流程总结如下,参见图9-4-2所示。
创新驱动战略的有效实施,需要相关知识的强力支撑。本书的及时推出,对于极大提升我国企业的专利挖掘能力,意义深远。
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