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]一种多场调控忆阻器及其制备方法-CN202110120943.8有效
  • 王燕;吕子玉;吴鹏;许涌;赵巍胜 - 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院)
  • 2021-01-28 - 2022-11-01 - H01L45/00
  • 本发明的一种多场调控忆阻器及其制备方法,多场调控忆阻器,为三层结构的RRAM,包括顶部电极、介电材料、底部电极、基底;顶部电极与底部电极具有不对称性,以金属作顶部电极,以MXene‑ZnO异质结材料作为介电材料,以氧化铟锡作底部电极,以玻璃片或聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚二甲基硅氧烷作为基底。本发明用MXene‑ZnO为RRAM单元中的存储介质层材料,以旋涂的方式制备MXene‑ZnO层。通过用ZnO纳米颗粒原位修饰MXene纳米片,合成的异质结材料具有良好的绝缘性能、亲水性能和光学性能。本发明可实现基于电场、光场和湿度场调控电导态,同时具有制作工艺简单、大开关比、高存储密度、高稳定性等性能优点,因此具有良好的应用前景,能广泛应用于生活中多个领域。
  • 一种调控忆阻器及其制备方法
  • [发明专利]一种自旋太赫兹产生装置-CN202110214261.3有效
  • 张晓强;姜芸青;许涌;张帆;赵巍胜 - 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院)
  • 2021-02-26 - 2022-10-04 - G01J3/28
  • 本发明的一种自旋太赫兹产生装置,包括飞秒激光器、光开关、自旋太赫兹发射器、硅片、延迟线、离轴抛物面镜、光电导天线、衰减器、超快反射镜;飞秒激光器输出的飞秒激光经光开关调制后,照射到自旋太赫兹发射器上,产生太赫兹辐射;其中透过自旋太赫兹发射器的飞秒激光被硅片反射,称为太赫兹探测光,其依次经光纤延迟线、超快反射镜、衰减器后,照射到光电导天线上;产生的太赫兹透过硅片后,经离轴抛物面镜照射到光电导天线上上时,被光电导天线探测。本发明的自旋太赫兹产生装置,通过利用透过自旋太赫兹发射器的飞秒激光对产生的太赫兹进行探测,飞秒激光能量全部作用于自旋太赫兹发射器上,能量利用率大大提升。
  • 一种自旋赫兹产生装置
  • [实用新型]一种用于激光表面加工的夹紧及调平装置-CN202123386242.3有效
  • 管迎春;李兴 - 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院)
  • 2021-12-29 - 2022-09-09 - B23Q3/06
  • 一种用于激光表面加工的夹紧及调平装置,包括:底座,于所述底座中部转动连接有伸缩气缸;装配台,所述装配台的一端转动连接在底座的一端,另一端与所述伸缩气缸的输出轴端转动连接;升降气缸二,所述升降气缸二安装在装配台上端面的中心线处;第一夹紧组件和第二夹紧组件,所述第一夹紧组件和第二夹紧组件安装在装配台上,所述第一夹紧组件和第二夹紧组件是分别布置于升降气缸二两侧的对称结构,所述夹紧部件具有抵靠端。本实用新型通过第一夹紧组件和第二夹紧组件的夹紧部件实现对试样两侧的夹紧,且夹紧位置可调节,并结合伸缩气缸的使用实现试样的倾斜角度可调节,进一步的提升了该装置对激光加工的适用性,达到加工所需的倾斜角度要求。
  • 一种用于激光表面加工夹紧平装
  • [发明专利]一种自旋太赫兹产生装置-CN202110643882.3有效
  • 张晓强;姜芸青;许涌;张帆;赵巍胜 - 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院)
  • 2021-06-09 - 2022-08-19 - H01S1/02
  • 本发明的一种自旋太赫兹产生装置,包括发射器外壳、泵浦光入射孔、偏振分束器、光挡、法拉第旋光器、聚焦透镜、自旋太赫兹发射器、探测光出射孔;法拉第旋光器由永磁铁、法拉第旋光元件组成;自旋太赫兹发射器由永磁铁、永磁铁、自旋太赫兹样片、硅透镜组成;聚焦透镜位于法拉第旋光器及自旋太赫兹发射器中间,且自旋太赫兹样片平行泵浦光入射孔固定于聚焦透镜焦点处,由泵浦光入射孔入射的飞秒激光被聚焦透镜汇聚到自旋太赫兹样片上;通过引入偏振分束器、法拉第旋光器将飞秒激光能量全部作用于自旋太赫兹发射器上,并利用自旋太赫兹发射器反射的飞秒激光对产生的太赫兹进行探测,飞秒激光能量利用率大大提升,产生的太赫兹信号得到增强。
  • 一种自旋赫兹产生装置

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