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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果127个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种三明治结构柔性透明电极及其制备方法-CN202111512412.X有效
  • 宋丽君;王燕;张果;于仕辉;刘汐雅 - 洛阳理工学院
  • 2021-12-08 - 2023-10-27 - H01B5/14
  • 本发明涉及一种三明治结构柔性透明电极及其制备方法,电极包括CPI衬底和WOx/AgNW/WOx三明治结构柔性透明薄膜,AgNW均匀分布在薄膜中,WOx/AgNW/WOx三明治结构柔性透明薄膜覆盖在CPI衬底表面。该柔性透明电极是先在CPI衬底表面旋涂钨酸铵溶液,加热后在衬底表面得到WOx薄膜,再在WOx薄膜表面旋涂银纳米线并烘干,得到银纳米线层,最后在银纳米线层表面再旋涂钨酸铵溶液,加热,最终得到WOx/AgNW/WOx/CPI三明治结构柔性透明电极。本发明采用全液相非真空旋涂技术制备,所制备的透明电极具有较好的柔性、粘附性和稳定性,在可见光区具有高透过率的同时,具有较低的电阻,且不需要真空过程,成本低廉,操作简单,适合工业化生产。
  • 一种三明治结构柔性透明电极及其制备方法
  • [发明专利]透明电极及其制备方法-CN202110965028.9有效
  • 董和磊;于仕辉;谭秋林;张磊 - 中北大学
  • 2021-08-23 - 2023-05-23 - H01B5/14
  • 本发明公开一种透明电极及其制备方法,该透明电极的制备方法包括:将分散均匀的铜纳米线溶液喷涂在清洗后的衬底上,干燥后形成铜纳米线网络,获得包括铜纳米线网络的第一衬底;将PMMA溶液旋涂在所述第一衬底上,使铜纳米线网络被包覆在PMMA中,获得第二衬底;将所述第二衬底进行烘干后,将包覆有铜纳米线网络的PMMA与所述清洗后的衬底脱离,获得所述透明电极。本发明的方法制备获得的透明电极厚度较小,有效提高透明电极的可折叠性,使得透明电极可满足于薄膜型光电子器件的折叠性要求,有效解决了现有技术透明电极较厚、可折叠性较差等问题。
  • 透明电极及其制备方法
  • [发明专利]柔性电容式压力传感器及其制备方法-CN202210354079.2在审
  • 董和磊;于仕辉;谭秋林;熊继军 - 中北大学
  • 2022-04-13 - 2022-07-22 - G01L1/14
  • 本发明公开一种柔性电容式压力传感器及其制备方法,涉及传感器件技术领域,其中,柔性电容式压力传感器由下至上依次包括:第一柔性电极、第一柔性介质层和第二柔性电极,第一柔性电极和第二柔性电极均包括具有褶皱表面的柔性基底和分散在褶皱表面上的金属纳米线。由于柔性电极包括具有褶皱表面的柔性基底,且该柔性基底的褶皱表面上分散有金属纳米线,即使在柔性电极被拉伸的情况下,褶皱展开,分散在褶皱表面上的金属纳米线的密度仍能保持柔性电极良好的导电性能,因此能保证该传感器的灵敏度基本不变,另外,柔性基底的褶皱可以减少拉伸应力,更便于拉伸,使得该传感器具有较好的延展性。
  • 柔性电容压力传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种可降解柔性压容传感器及其制备方法-CN202210307573.3在审
  • 于仕辉;刘汐雅;杨盼;武超 - 洛阳理工学院
  • 2022-03-27 - 2022-07-08 - G01L1/14
  • 本发明涉及一种可降解柔性压容传感器及其制备方法,将铜纳米线悬浊液喷涂在干净的PET衬底上,形成一定方块电阻的导电纳米线薄膜,利用激光直写技术在导电纳米线薄膜上制备叉指电极,然后将制备好的壳聚糖溶液旋涂在叉指电极上,在50~70℃下的空气中固化一定时间,获得一定厚度的薄膜。将此薄膜从PET上剥离后,即制备了可降解柔性压容传感器。本发明制备的可降解柔性压容传感器厚度很薄,质地较软,性能优良,成本低廉,适合工业化生产,而且其在土壤中能够短时间内降解完毕,不会造成环境污染。
  • 一种降解柔性传感器及其制备方法
  • [发明专利]施受主协同取代制备超高Q值微波介质材料-CN201710508279.8有效
  • 李玲霞;杜明昆;于仕辉;孙正;乔坚栗 - 天津大学
  • 2017-06-28 - 2020-09-18 - C04B35/465
  • 本发明公开了一种施受主协同取代制备超高Q值微波介质材料,合成物表达式为MgTi0.85(MxSb1‑x)0.15O3,其中M为Na、Co或In,当M=Na时x=1/4,当M=Co时x=1/3,当M=In时x=1/2。先将Na2CO3、CoO或In2O3与Sb2O5和TiO2按化学计量式Ti0.85(MxSb1‑x)0.15O3进行配料,经过球磨、烘干,过筛后于1100~1300℃预烧;预烧后再与MgO按化学计量式MgTi0.85(MxSb1‑x)0.15O3配料,再经球磨、烘干,过筛后于900~1100℃预烧;再进行造粒后压制成生坯,生坯再于1300℃~1400℃烧结,制得超高Q值微波介质材料。本发明Qf值高达到196,979~229,927GHz,同时兼具较高的εr值16.69~16.88,具有广泛的应用前景。
  • 施受主协同取代制备超高微波介质材料
  • [发明专利]5G基站陶瓷滤波器用高Q轻质微波介质材料-CN202010300030.X在审
  • 李玲霞;杜明昆;于仕辉;王栋;岳涛 - 天津大学
  • 2020-04-16 - 2020-09-01 - C04B35/462
  • 本发明公开了一种5G基站陶瓷滤波器用高Q轻质微波介质材料,合成物表达式为Li2O‑0.98TiO2‑0.02MgF2‑x w.t.%Nb2O5,其中x=0.5~2。先将Li2CO3、TiO2和MgF2按化学计量式配料,经球磨、烘干、过筛后于680~880℃预烧,再外加质量百分比含量为0.5~2%的Nb2O5二次球磨,再经烘干、过筛后进行造粒,再压制成生坯;生坯于1100~1150℃烧结,制成5G基站陶瓷滤波器用高Q轻质微波介质材料。本发明在微波频段下,谐振频率温度系数τf值+9.98~+19.11ppm/℃,品质因数Q×f值163,952~185,262GHz,介电常数εr值23.51~24.11,制备工艺简单,由其制作研发的陶瓷滤波器在5G基站中具有广泛的应用前景。
  • 基站陶瓷滤波器用微波介质材料
  • [发明专利]一种柔性薄膜变容管的制备方法-CN201810267135.2有效
  • 于仕辉;刘荣闯;赵乐;李玲霞;孙永涛 - 天津大学
  • 2018-03-28 - 2020-06-02 - H01L21/34
  • 本发明公开了一种柔性薄膜变容管的制备方法,以铜箔作柔性衬底,将掺杂Al、Ga或In的氧化锌为靶材,系统的本底真空度抽至3.0×103Pa以下,使用Ar气体作为溅射气体溅射掺杂Al、Ga或In的氧化锌薄膜层,沉积得到50~1000nm厚的掺杂Al、Ga或In的氧化锌薄膜层:再以BaZr0.2Ti0.8O3为靶材,系统的本底真空抽至1.0×10‑3Pa以下,使用Ar和O2作为溅射气体,氧气和氩气的分压比为1:4~15,沉积得到150~800nm的BaZr0.2Ti0.8O3薄膜层;再在BZT薄膜层和底电极掺杂Al、Ga或In的氧化锌层表面制备金属电极,制得柔性薄膜变容管。本发明的柔性薄膜变容管的介电调谐率≥50%@100kHz,介电损耗0.03,在柔性曲率半径为5.0mm时,性能变化率≤10%。
  • 一种柔性薄膜变容管制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top