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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  • [实用新型]可拆卸式拉链头-CN201420032194.9有效
  • 周秀娟;刘建新;唐元彪 - 周秀娟
  • 2014-01-20 - 2014-07-02 - A44B19/26
  • 本实用新型公开了一种可拆卸式拉链头,包括本体、保持体、马钩、拉柄、弹片、活动闸和弹簧,且本体与保持体固定连接;本体的上端面上设有定位部,所述保持体的固定端扣合在所述定位部上;本体在定位部的前方设置有定位孔,保持体的固定端设有插入于定位孔并与其铆合的竖向定位柱。本实用新型的本体与保持体之间的结合力增强,延长拉链头的使用寿命;其铆合点的定位比较容易,且本体与保持体的装配简便易行,制造方便。
  • 可拆卸拉链
  • [发明专利]一种可拆装式拉链头-CN201410006446.5有效
  • 周秀娟;刘建新;唐元彪 - 周秀娟
  • 2014-01-06 - 2014-04-09 - A44B19/26
  • 本发明公开了一种可拆装式拉链头,包括本体、保持体、马钩、拉柄、弹片、活动闸和弹簧;本体的上端面前侧凸出有定位部,本体上在定位部左、右侧各设置横向的定位槽,保持体在固定端的左、右侧分别设有与定位槽配合的横向定位柱;保持体的固定端扣合在定位部上并与定位部铆合,横向定位柱从上方嵌入定位槽中且在拉链头的前后方向上将定位槽和横向定位柱铆合。本发明制造方便,生产效率高,其铆合点的定位比较容易,且本体与保持体的装配简便易行,且本体与保持体之间的结合力较强,延长拉链头的使用寿命。
  • 一种拆装拉链
  • [发明专利]一种可中低温烧结高介电微波介质陶瓷及其制备方法-CN201310235066.4无效
  • 袁昌来;陈国华;杨云;周秀娟;周昌荣 - 桂林电子科技大学
  • 2013-06-14 - 2013-09-04 - C04B35/462
  • 本发明公开了一种可中低温烧结高介电微波介质陶瓷及其制备方法,该陶瓷材料主要成分为(Ca0.8Sr0.2)x(Li0.5Sm0.5)1-xTiO3与铋基化合物Bi4B2O9、Bi2W2O9、Bi2MoO6助烧剂中的任何一种复合形成的复合陶瓷材料。实现方法为先合成(Ca0.8Sr0.2)x(Li0.5Sm0.5)1-xTiO3粉体和Bi4B2O9、Bi2W2O9、Bi2MoO6助烧剂,把(Ca0.8Sr0.2)x(Li0.5Sm0.5)1-xTiO3与Bi4B2O9、Bi2W2O9、Bi2MoO6助烧剂中的任何一种混合球磨,然后把含有助烧剂的混合粉体压制成圆柱状坯体,在900~1050℃保温4小时进行预烧,即可得到含有助烧剂的(Ca0.8Sr0.2)x(Li0.5Sm0.5)1-xTiO3可中低温烧结高介电微波介质陶瓷。该陶瓷材料介电常数较高、谐振温度系数较小、损耗适中,性能测试表明能够获得较好的微波介电性能:介电常数εr>95,谐振温度系数绝对值<50ppm/℃,品质因子Qf>1500GHz,最佳烧结温度低于1050℃并可实现900℃的最佳烧结。整个微波介质陶瓷制备工艺相对简单、稳定,易于实现。
  • 一种低温烧结高介电微波介质陶瓷及其制备方法
  • [实用新型]减振器变节流阀-CN200920114873.X有效
  • 李宏;彭飞;周秀娟 - 浙江中兴减震器制造有限公司
  • 2009-03-05 - 2010-02-10 - F16F9/34
  • 本实用新型提供了一种减振器变节流阀,属于机械技术领域。它解决了现有的减振器变节流阀减振效果不够好、结构设计不够合理、制造成本高、且不易于安装和拆卸、速度慢等问题。本减振器变节流阀,包括一个本体,该本体具有与活塞杆上的通孔相连通的通油道,通油道内设有内阀芯组件,该内阀芯组件将通油道分为上通道和下通道,在本体上开有分别与上通道和下通道相贯通的上出油孔和下出油孔,在本体外侧还设有当液压达到设定值时能使上出油孔处于导通状态的外阀芯组件。本实用新型具有提高减振效果、安装和拆卸方便、结构设计合理、成产成本低、工作性稳定、阻尼调节方式多样等优点。
  • 减振器节流阀
  • [实用新型]改进结构的减振器-CN200920114874.4有效
  • 李宏;曹志文;周秀娟 - 浙江中兴减震器制造有限公司
  • 2009-03-05 - 2010-02-10 - F16F9/19
  • 本实用新型提供了一种改进结构的减振器,属于机械技术领域。它解决了现有的减振器安装和拆卸麻烦、加工工艺复杂、成品率低、产品成本高、工作性能不够稳定、阻尼调节方式单一等问题。本减振器,包括外筒体和缸筒,在缸筒内设有活塞和活塞杆,活塞将缸筒分为上腔和下腔,活塞杆的外端延伸出外筒体,外筒体内还设有套于缸筒外的中间筒体,在外筒体和中间筒体之间具有环形腔一,在中间筒体和缸筒之间具有环形腔二,环形腔一和环形腔二中的一个为储油腔,另一个为循油腔,上腔和下腔分别与循油腔相连通,下腔与储油腔相连通。本实用新型具有安装和拆卸方便、加工工艺简单、成品率高、产品成本低、工作性能稳定、阻尼调节方式多样等优点。
  • 改进结构减振器
  • [实用新型]减振器底阀组件-CN200920114904.1有效
  • 李宏;李重阳;周秀娟 - 浙江中兴减震器制造有限公司
  • 2009-03-05 - 2009-12-30 - F16F9/34
  • 本实用新型提供了一种减振器底阀组件,属于机械技术领域。它解决了现有的减振器底阀组件无法实现无级调整、结构设计不够合理、结构强度弱、工作性能稳定差、调节方式单一等问题。本减振器底阀组件,包括调节阀和压缩阀,在外筒体和缸筒之间设有储油腔和循油腔,压缩阀固定在缸筒的底部,调节阀座固定在外筒体底部,在调节阀座上开有通油道,在通油道内装有流量调节机构,压缩阀的压缩阀座固定在缸筒底部,在压缩阀座上装有单向阀,压缩阀座上还开有通道一和通道二,通道一联通循油腔和通油道的一端,通道二联通储油腔和通油道的另一端。本实用新型结构设计合理、结构强度强、调节方式多样、工作性能稳定高、实现阻尼的无级调整等优点。
  • 减振器组件
  • [实用新型]减振器底阀总成-CN200920114875.9有效
  • 李宏;祁生金;周秀娟 - 浙江中兴减震器制造有限公司
  • 2009-03-05 - 2009-12-30 - F16F9/34
  • 本实用新型提供了一种减振器底阀总成,属于机械技术领域。它解决了现有的减振器底阀总成无法实现减振器阻尼的无级调整、结构设计不够合理、结构强度弱、工作性能稳定差、阻尼调节方式单一等问题。本减振器底阀总成,包括调节阀和压缩阀,外筒体和缸筒之间设有储油腔和循油腔,调节阀座固定在外筒体底部,在调节阀座上开有联通循油腔和储油腔的通油道,在通油道内装有流量调节机构,调节阀座上开有通道一和通道二,通道一联通循油腔和通油道的一端,通道二联通储油腔和通油道的另一端,在压缩阀座上装有单向阀。本实用新型结构设计合理、结构强度强、工作性能稳定高、阻尼调节方式多样、实现减振器阻尼的无级调整等优点。
  • 减振器总成
  • [发明专利]减振器-CN200910096295.6无效
  • 李宏;曹志文;周秀娟 - 浙江中兴减震器制造有限公司
  • 2009-03-05 - 2009-12-16 - F16F9/19
  • 本发明提供了一种减振器,属于机械技术领域。它解决了现有的减振器安装和拆卸麻烦、加工工艺复杂、成品率低、产品成本高、工作性能不够稳定、阻尼调节方式单一等问题。本减振器,包括外筒体和缸筒,在缸筒内设有活塞和活塞杆,活塞将缸筒分为上腔和下腔,活塞杆的外端延伸出外筒体,外筒体内还设有套于缸筒外的中间筒体,在外筒体和中间筒体之间具有环形腔一,在中间筒体和缸筒之间具有环形腔二,环形腔一和环形腔二中的一个为储油腔,另一个为循油腔,上腔和下腔分别与循油腔相连通,下腔与储油腔相连通。本发明安装和拆卸方便、加工工艺简单、成品率高、产品成本低、工作稳定性高、阻尼调节方式多样等优点。
  • 减振器
  • [发明专利]碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子的制备方法-CN200710049525.4无效
  • 马传国;唐明明;罗炎;周秀娟;郑海军;逯伟 - 桂林电子科技大学
  • 2007-07-10 - 2008-06-18 - C01B31/02
  • 本发明公开了一种碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子的制备方法。其特征是将碳纳米管加入到硝酸高铁溶液中,搅拌,超声波振荡处理,然后再添加某种水溶性高分子水溶液,搅拌,继续超声波振荡处理,过滤,干燥,研磨,最后在一定温度下于惰性气氛中锻烧一定时间,进一步研磨处理后得到碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子。这种制备方法高效、成本低廉、工艺简单,适于工业化生产。所得碳纳米管负载磁性四氧化三铁纳米粒子负载量高、结构稳定、均匀、分散性好,且与碳纳米管之间有较强的结合力。可广泛应用于磁性靶向材料、各种催化剂,电磁屏蔽吸波材料、超级电容器电极材料及其他相关的功能材料领域。
  • 纳米负载磁性氧化粒子制备方法

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