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]热电装置-CN202180008541.7在审
  • D·格里菲斯;B·莱亚;M·C·霍布斯 - 柯勒米拉有限公司
  • 2021-01-08 - 2022-08-19 - H01L35/00
  • 一种用于从沐浴配件(1)中的温度差异产生电流的设备(41),所述设备(41)包括:热量传递板(43),所述热量传递板(43)具有突起部(63),所述突起部(63)被构造成直接接触所述配件(1)的第一区域中携带的水;以及热电模块(45),所述热电模块(45)包括一个或多个热电元件(97a‑c),所述热电元件(97a‑c)被构造成热耦接在所述热量传递板(43)和所述沐浴配件(1)的位于所述沐浴配件(1)的第二区域中的壳体(3)之间,所述热电元件(97a‑c)还被构造成从所述沐浴配件(1)的所述第一区域和所述第二区域中携带的水之间的温度差异产生电力。
  • 热电装置
  • [发明专利]热三极管及热路-CN201711465818.0有效
  • 段正;刘长洪;范守善 - 清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
  • 2017-12-28 - 2021-02-26 - H01L35/00
  • 本发明提供一种热三极管,包括:一第一热极与一第二热极,所述第一热极由金属材料制成,所述第二热极由导电非金属材料制成,所述第一热极与所述第二热极紧密接触形成一热界面;一热阻调节单元,用于改变所述热界面处的电场,所述热阻调节单元包括一电压提供装置,分别与所述第一热极、所述第二热极电连接,在所述第一热极、所述第二热极之间提供一偏置电压。本发明提供的热三极管简单、有效地实现了热整流,为进一步制造各种热逻辑器件提供了可能。
  • 三极管
  • [发明专利]鳍式FET技术的集成热电器件-CN201610010247.0有效
  • 王仲盛;施教仁;徐晓萱 - 台湾积体电路制造股份有限公司
  • 2016-01-07 - 2020-12-22 - H01L35/00
  • 可以在具有热电器件的半导体器件中实施Fin FET技术的集成热电器件的操作。热电器件包括衬底和设置在衬底上的鳍结构。热电器件包括设置在鳍结构的相对端部上的第一连接层和第二连接层。热电器件包括热耦合至鳍结构的相对端部的第一导热结构和第二导热结构。鳍结构可以配置为基于流经鳍结构的电流的方向,将热量从第一导热结构和第二导热结构中的一个导热结构转移至另一导热结构。在这点上,可以通过电耦合至热电器件的电源电路来调节电流的流动。本发明还提供了鳍式FET技术的集成热电器件。
  • 鳍式fet技术集成热电器件
  • [发明专利]一种基于光热电效应的激光轨迹跟踪器件及跟踪测试方法-CN201911346122.5在审
  • 朱宏伟;钟雨嘉 - 清华大学
  • 2019-12-24 - 2020-05-15 - H01L35/00
  • 一种基于光热电效应的激光轨迹跟踪器件及方法,属于电子器件技术领域。该跟踪器件包括柔性衬底、热电薄膜和四个电极;热电薄膜位于衬底之上,四个电极分别设置在热电薄膜上面的四条边上,且相邻两个电极之间互不连接。所述方法包括位置标定、光斑定位和轨迹跟踪等步骤,该方法根据光热电效应中光照位置对输出电压信号的影响,采用一类热电薄膜材料制备激光轨迹跟踪器件,通过测试两个方向的光热电输出电压信号,能实现二维平面内的激光定位和轨迹跟踪。本发明组装简单、信号易测量、使用寿命长,可以基于少量输出信号实现激光轨迹跟踪的功能,减少运算量,提高数据处理效率,因而具有重要的应用价值。
  • 一种基于热电效应激光轨迹跟踪器件测试方法
  • [发明专利]一种原子热能直接转换为电能的装置-CN201711438901.9在审
  • 文志强;文雅茹琳;从康 - 文志强
  • 2017-12-27 - 2018-05-04 - H01L35/00
  • 一种原子热能直接转换为电能的装置,包括生电基、电子加速器、电子导流纤维Ⅰ及电子导流纤维Ⅱ。用自然界最低电离能物质钛合金和最高电负能物质石墨烯分别做成纳米级薄片交错层叠,形成生电基。把生电基础块置入高温环境,让电离能原子物质层外围电子吸热量逃离成自由电子,经负电能原子物质层吸收聚集成电子群,经过电子加速器加速后通过电子导流纤维Ⅰ 和电子导流纤维Ⅱ给负载供电产生电流。大规模应用与地热可直接发电。减少资金投入。占地面积小,效率高。一次性投入无后期资源消耗性投资。无后续污染节能环保。使用寿命长,后期维护费用底。并具有高转换率等特点。
  • 一种原子热能直接转换电能装置

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