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]一种腔体滤波器导电胶粘接工艺-CN202111516128.X有效
  • 陈澄;孙乎浩;王成;尹红波;李亮;谢璐 - 扬州海科电子科技有限公司
  • 2021-12-06 - 2023-10-13 - C09J5/00
  • 本发明公开了一种腔体滤波器导电胶粘接工艺,步骤为:将微带线顶端切割斜槽,清理微波组件壳体及腔体滤波器的多余物;将双组份导电胶从冰箱取出回温后搅拌均匀;按照质量配比要求进行称量,并搅拌混合均匀;将导电胶预先均匀涂覆于微波组件壳体及腔体滤波器相应的位置;将涂覆好导电胶的腔体滤波器安装到微波组件壳体中;清理溢出的导电胶,将腔体滤波器与微波组件壳体的两侧缝隙填满导电胶;按照导电胶固化特性选择工艺参数并放入烘箱固化;焊接玻璃绝缘子内导体,使内导体与微波组件中的微带线互连,清理焊接产生的助焊剂。本发明可满足腔体滤波器阻带抑制度高、高接地性能等要求,极大降低了微波组件调试难度,可操作性强,且可多次返工返修。
  • 一种滤波器导电胶粘工艺
  • [发明专利]一种双胶固化定位方法及其应用-CN202310645921.2在审
  • 陈滨;杜海朝 - 东莞立腾创新电子有限公司
  • 2023-06-01 - 2023-10-10 - C09J5/00
  • 本发明涉及胶粘剂技术领域,具体公开了一种双胶固化定位方法及其应用。该方法,其特征在于,同一组待粘结物之间采用双胶进行粘结;所述双胶为两种不同物性的胶水;所述双胶为以下组合的任意一种:预固定胶和精密定位胶;或高模量胶和低模量胶;所述预固定胶的杨氏模量为1‑200MPa;所述精密定位胶的杨氏模量为2000~10000MPa;所述高模量胶的杨氏模量为2000‑10000MPa;所述低模量胶的杨氏模量为1‑700MPa。该方法达成在产品使用的生命周期内兼顾高粘结位置精度和低应力的双重目标。保证光学器件高位置精度的功能要求,又保证光学器件在苛刻环境条件下,产生的内外应力得以及时有效释放,避免粘结界面开裂,导致产品功能失效。
  • 一种固化定位方法及其应用
  • [发明专利]一种小型弹体破片注胶粘结方法-CN201910747728.3有效
  • 张从泾;张道平;赵瑞;高小东;王拉娜 - 河南北方红阳机电有限公司
  • 2019-08-14 - 2023-09-29 - C09J5/00
  • 本发明公开了一种小型弹体破片注胶粘结方法,首先将底座放置于平面台上,将弹体壳体的前端、芯模通过螺钉固定连接在底座上;然后将一定数量的破片放置放入弹体壳体与芯模之间形成的间隙中,保证破片均匀密集放置,使其破片上表面平整;最后将所述弹体壳体的后螺纹与防护环螺纹固定连接,将配置好的胶液通过芯模中心缓慢倒入,胶液通过芯模中心进入中心浇道,中心浇道的胶液通过支流孔进入到侧浇道,侧浇道内的胶液最终流入到弹体壳体与芯模之间形成的空隙内,对破片进行胶粘,然后静置,待胶液凝固后将空隙上表面修平。本发明不仅解决小型弹体注胶后破片移动形成搭桥,致使破片分布不均匀的问题,而且保证胶液不会粘接到弹体壳体螺纹上。
  • 一种小型弹体破片胶粘方法
  • [发明专利]一种贴合方法-CN202310664999.9在审
  • 刘晓靖;华永军 - 苏州桐力光电股份有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-09-15 - C09J5/00
  • 本申请涉及一种贴合方法,包括提供预贴合的第一基板和第二基板,第一基板设置有贴合面,在贴合面上形成环绕一周的第一胶墙,第一胶墙设置有第一开口,在第一胶墙的外侧形成第二胶墙,第二胶墙与第一胶墙设置有储胶间隙,储胶间隙与第一开口连通,将胶水注入第一胶墙内,将第一基板和第二基板进行贴合。通过将胶水注入第一胶墙中替代传统技术中通过双面胶完成第一基板和第二基板的粘贴,再通过在第一胶墙外侧设置第二胶墙和储胶间隙,解决第一胶墙中有可能存在漏胶的情况,一方面增加了显示屏的户外使用使用寿命和可靠性,另一方面,通过双重胶墙和胶水共同的固定作用,增加了粘贴强度,减少了显示屏掉落和失效的可能性。
  • 一种贴合方法
  • [发明专利]剥离方法-CN202180070861.5在审
  • 清水阳介 - 日东电工株式会社
  • 2021-10-13 - 2023-08-01 - C09J5/00
  • 本发明涉及剥离方法,其是通过对层叠有粘合剂层和被粘物的层叠体照射光、从而将被粘物从粘合剂层剥离的方法,包括向粘合剂层照射脉冲宽度为1秒以下且光照射量为1000mJ/cm2以上的光的工序,粘合剂层在波长800nm~2500nm的近红外线区域的最小透过率和波长380nm~780nm的可见光区域的最大透过率满足规定条件。
  • 剥离方法
  • [发明专利]一种卷状双面胶与片状铝箔贴合装置-CN201811532712.2有效
  • 沈济鑫;高强 - 领胜城科技(江苏)有限公司
  • 2018-12-14 - 2023-08-01 - C09J5/00
  • 本发明公开了一种卷状双面胶与片状铝箔贴合装置。该装置包括转贴板,机械手的移动端安装有吸动治具,机械手和转贴板之间设有弹夹组件,弹夹组件上能够均匀输送铝箔片,第一放料部上放置有卷状双面胶,离型膜经撕膜部剥离向后上方倾斜且由第一收料部收卷,转贴板下方设有CCD检测组件且后方设有滚压组件,主板后端依次安装有拉料部以及剥离机,剥离机后端设有接料部且下端设有第二收料部。本发明具有自动化生产,生产速度快,产品精度高,材料应用率高的效果。
  • 一种双面片状铝箔贴合装置
  • [发明专利]一种用于微小器件粘接的纳米胶连方法-CN202111407591.0有效
  • 陈果;易泰民;何小珊;刘艳松;李朝阳;黄景林;王涛;艾星;李俊 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2021-11-24 - 2023-06-27 - C09J5/00
  • 本发明公开了一种用于微小器件粘接的纳米胶连方法,包括如下步骤:1)胶层薄膜制备:利用引发水化学气相沉积法(iCVD)在待粘接样品基底表面沉积形成pGMA薄膜;2)胶层薄膜活化:将两个镀制完pGMA薄膜的待粘接样品粘接并装配在夹持工具上,向样品施加适当的压力,置于活化液EDA液体中浸泡10~20小时,待活化液对pGMA薄膜完成充分活化后,对样品进行超声清洗;3)活化胶层薄膜固化:将经过活化、清洗后的粘接样品装配好并施加适当的压力,风干,静置70~75小时,pGMA薄膜完成固化交联反应,实现样品的粘接。本发明的胶连方法,能够有效控制粘接胶层的厚度,最薄能够实现胶层厚度在500nm以下样品的粘接,同时样品间结合力非常强,粘接的样品很难分离、脱落。
  • 一种用于微小器件纳米方法
  • [发明专利]一种锂电池极耳胶加工方法-CN202310231425.2在审
  • 由龙;宋昊;王雪媛;魏柳虹 - 深圳深汕特别合作区科诺桥新材料有限公司
  • 2023-03-01 - 2023-06-23 - C09J5/00
  • 本发明提供了一种锂电池极耳胶加工方法,涉及锂电池技术领域,包括以下步骤,采用共挤成型工艺制备PEN层与PP层;将橡胶、阻燃剂、固化剂、离子捕捉剂、促进剂、石墨烯和树脂混合制得胶粘剂半成品,采用5‑10微米的过滤网对分散后的胶粘剂半成品过滤制得胶粘剂成品;将胶粘剂成品涂在PEN层表面,烘干后制得胶粘剂层;将PP层复合在胶粘剂层远离PEN层一侧表面,经固化后制得极耳胶胶体。本发明中,通过5‑10微米的过滤网对分散完成的胶粘剂半成品过滤,能够去除胶粘剂半成品中的杂质,提升了胶粘剂成品的品质,改善了极耳胶胶体的粘结效果,降低极耳不合格品率,提高了极耳胶胶体的耐电解液性能和耐渗透性能。
  • 一种锂电池极耳胶加工方法
  • [发明专利]一种大尺寸发动机喷管双配合面金属壳体粘接方法-CN202210115336.7有效
  • 商伟辉;丁方胜;王利彬;尤洋;张东洋 - 长春长光宇航复合材料有限公司
  • 2022-02-07 - 2023-06-20 - C09J5/00
  • 本发明公开了一种大尺寸发动机喷管双配合面金属壳体粘接方法,包括:将金属壳体与喷管本体进行适配;在喷管本体的大口径段配合面上粘接生胶片,在喷管本体的小口径段配合面上刷涂液体胶粘剂并烘干;在金属壳体的大口径段配合面和生胶片外表面刷胶,并在金属壳体的小口径段配合面上刷涂液体胶粘剂;通过粘接工装固定金属壳体,使金属壳体的小口径端朝下;将喷管本体与成型模具的组合体的小口径端朝下落入金属壳体中,使金属壳体的大口径段配合面与喷管本体的大口径段配合面匹配粘接,金属壳体的小口径段配合面与喷管本体的小口径段配合面匹配粘接;对金属壳体与喷管本体的粘接体加热固化;对粘接质量进行检测;根据粘接质量检测结果进行补胶处理。
  • 一种尺寸发动机喷管配合金属壳体方法

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