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- [发明专利]电容器-CN202180010918.2有效
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增成晃生;林幸子;岩地直树
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株式会社村田制作所
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2021-03-23
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2023-08-25
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H01G4/33
- 电容器(1A)具备:绝缘基板(10);电容形成部(20),包含金属多孔体(21)、电介质膜(22)以及导电膜(23);以及密封部(30),对电容形成部(20)进行密封。电容形成部(20)设置在绝缘基板(10)的第1主面(10a)上。在金属多孔体(21)连接有包含从第1主面(10a)侧朝向第2主面(10b)侧贯通绝缘基板(10)的第1过孔导体(13)的第1外部连接布线,在导电膜(23)连接有包含从第1主面(10a)侧朝向第2主面(10b)侧贯通绝缘基板(10)的第2过孔导体(14)的第2外部连接布线。在沿着第1主面(10a)的法线方向观察的情况下,第1过孔导体(13)以及第2过孔导体(14)均设置在配置了电容形成部(20)的区域内。
- 电容器
- [发明专利]热电转换元件和热电转换元件的制造方法-CN201880062495.7在审
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林幸子;近川修
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株式会社村田制作所
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2018-08-08
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2020-05-12
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H01L35/32
- 热电转换元件(10)包括层叠体,该层叠体具有多个第1热电转换部(13)、多个第2热电转换部(11)以及绝缘体层(15)。第1热电转换部(13)与第2热电转换部(11)在Y轴方向上交替地排列,在第1热电转换部(13)和第2热电转换部(11)的Y轴方向的面的局部的区域,第1热电转换部(13)与第2热电转换部(11)接合,在Y轴方向的面的其他区域,在第1热电转换部(13)与第2热电转换部(11)之间夹有绝缘体层(15)。绝缘体层(15)覆盖第2热电转换部(11)的端面。第1热电转换部(13)的Y轴方向的厚度(W2)与第2热电转换部(11)的Y轴方向的厚度(W1)之比(W2/W1)大于4且为11以下。
- 热电转换元件制造方法
- [发明专利]热电转换元件、其制造方法及通信装置-CN201180035405.3有效
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舟桥修一;林幸子;中村孝则
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株式会社村田制作所
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2011-06-14
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2013-03-27
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H01L35/32
- 本发明提供一种低电阻、热电转换材料的占有率高、且热电转换效率高的热电转换元件,可高效地制造该热电转换元件的热电转换元件的制造方法以及通信装置。本发明的构成包括以金属作为主要成分的p型金属热电转换材料(11)、以氧化物作为主要成分的n型氧化物热电转换材料(12)、以复合氧化物作为主要成分的复合氧化物绝缘材料(13);在p型金属热电转换材料和n型氧化物热电转换材料的接合面的部分区域内,p型金属热电转换材料和n型氧化物热电转换材料直接接合,在接合面的其它区域内,p型金属热电转换材料和n型氧化物热电转换材料介以复合氧化物绝缘材料接合,从而形成pn接合对。使用钙钛矿型氧化物作为n型氧化物热电转换材料,使该n型氧化物热电转换材料、p型金属热电转换材料、复合氧化物绝缘材料共烧结成一体。
- 热电转换元件制造方法通信装置
- [发明专利]热电转换元件、热电转换模块及热电转换元件的制造方法-CN200880021042.6有效
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林幸子;中村孝则
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株式会社村田制作所
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2008-06-13
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2010-03-24
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H01L35/32
- 本发明提供p型热电转换材料和n型热电转换材料间的接触电阻低且于高温下也可在不因氧化而导致劣化的情况下使用的热电转换元件、热电转换模块及热电转换元件的制造方法。p型氧化物热电转换材料(11)采用以呈层状钙钛矿结构的以组成式:A2BO4表示的物质为主要成分的材料,n型氧化物热电转换材料(12)采用以呈层状钙钛矿结构的以组成式:D2EO4表示的物质为主要成分的材料;其中,A为至少包括La的1种或多种元素,B为至少包括Cu的1种或多种元素,D为包括Pr、Nd、Sm、Gd中的至少1种的1种或多种元素,E为至少包括Cu的1种或多种元素。使p型氧化物热电转换材料、n型氧化物热电转换材料和复合绝缘材料(13)共烧结。作为构成复合绝缘材料的玻璃,采用软化点为550~750℃以上的玻璃。
- 热电转换元件模块制造方法
- [发明专利]水处理方法及水处理设备-CN96190398.8无效
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林幸子
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林幸子
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1996-05-29
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2003-01-29
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C02F1/78
- 将被处理水导入第1臭氧混合器(5)中并对其施加磁力的作用,同时把由第1臭氧发生器(4)供给的臭氧注入其中,在把被氧化物氧化、凝集后,将这些凝集物质通过第1过滤器(6)除去。然后将上述被处理水导入第2臭氧混合器(8)中并对其施加磁力作用,同时把由第2臭氧发生器(7)供给的臭氧注入其中,然后使其通过填充有活性炭的反应槽(9)。最后用第2过滤器(10)除去被处理水中的凝集物质。
- 水处理方法水处理设备
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