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]纤维素乙酸酯膜以及使用其的偏振片、液晶显示装置-CN201180020773.0有效
  • 佐藤英幸 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-04-04 - 2013-07-31 - C08L1/12
  • 本发明的目的在于提供具有优异的延迟表现性、在高温高湿条件下的雾度低、在碱性皂化工序中薄膜本身、添加剂不易溶解至皂化液中的纤维素乙酸酯膜。本发明的纤维素乙酸酯膜的特征在于:含有乙酰基取代度2.0~2.5的纤维素乙酸酯,以及相至少一种对于纤维素乙酸酯为5~15质量%的化合物,所述化合物具有以下通式(1)所示的结构,且m=0的成分与m>0的成分的混合比例为45:55~0:100。通式(1):(HO)m-G-(X1-R1)n。式中,G表示单糖类或二糖类残基,X1表示-O-,R1表示-CO-R2、R2表示脂肪族或者芳香基;m是与单糖类或二糖类残基直接键合的羟基数目之和,n是与单糖类或二糖类残基直接键合的OR1基数目之和,3≤m+n≤8,n≠0。
  • 纤维素乙酸以及使用偏振液晶显示装置
  • [发明专利]玻璃透镜-CN201180046691.3无效
  • 三京敬;名古屋浩 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-09-08 - 2013-06-12 - G02B3/00
  • 本发明的目的在于提供一种玻璃透镜,在对通过熔融玻璃的挤压而形成的透镜阵列或由该透镜阵列得到的组合透镜等四边形的玻璃透镜进行搬送等时,难以产生裂纹等重大损伤。由于在四边形的轮廓的角落具有减薄了厚度的台阶部(10a、10c),因此,即便在对组合透镜(10)进行搬送等时在转角的部分产生缺口或裂纹,也可以防止在台阶部(10a、10c)裂纹扩大,所以可以抑制产生裂纹到达光学面(11d、12d)附近这样的重大损伤。
  • 玻璃透镜
  • [发明专利]光学元件的制造方法-CN201180046739.0有效
  • 山本省吾;北川仁;近内孝;坂井裕 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-09-14 - 2013-06-05 - B29C45/40
  • 本发明提供一种光学元件的制造方法,其目的在于,提供一种在为了脱模而使模芯部顶出而取出成型品(100)时能够减少光学面的变形及瑕疵的光学元件的制造方法。该制造方法包括:保持透镜(LP)的一部分即法兰部(FL)与保持部(64b)接触的状态并且使模芯部(64a)向第一模具(41)侧移动,从而分离模芯部(64a)与透镜(LP)的第一光学面(OS1)的工序;使模芯部(64a)再次向第二模具(42)侧移动而从保持部(64b)分离透镜(LP)的工序。在完成模芯部(64a)与透镜(LP)的实际脱模的状态下,通过保持透镜(LP)以外的横浇道部(RP)等,能够从模芯部(64a)取下透镜(LP)。由此,能够在取出成型品(100)时减少光学面(OS1、OS2)等的变形及瑕疵,并且能够提供高品质的透镜(LP)。
  • 光学元件制造方法
  • [发明专利]光学元件的制造方法以及光学元件-CN201180043893.2有效
  • 芦田修平 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-09-16 - 2013-05-08 - C03B11/08
  • 一种在成形多个光学元件的情况下也可以使形状精度良好的光学元件的制造方法。通过对成形模具(10)设置用于改变熔融了的光学元件用玻璃滴(GD)的流动的凸部(12d),光学元件用玻璃滴(GD)可以在光学面转印面(12a)中距光学元件用玻璃滴(GD)的滴落点更近的边缘侧沿着光学面转印面(12a)流动。由此,在一并成形多个玻璃透镜(100)的情况下,也可以在各光学面转印面(12a)中高精度地转印玻璃透镜(100)的光学功能面(101a),从而可以一并制造良好的形状精度的玻璃透镜(100)。
  • 光学元件制造方法以及
  • [发明专利]发光装置的制造方法-CN201180040060.0有效
  • 小岛健 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-08-02 - 2013-05-01 - H01L33/56
  • 本发明提供一种发光装置的制造方法,所述发光装置具有射出规定波长的光的LED元件、和含有通过来自LED元件的出射光激发而射出与激发波长不同波长的荧光的荧光体的波长变换部。该发光装置的制造方法具备如下工序:由喷雾装置(80)在所述发光元件上喷射/涂布含有荧光体、层状硅酸盐矿物的荧光体分散液(44)的工序;在所述发光元件上涂布荧光体分散液(44)的工序之后,由喷雾装置(30)在所述发光元件上喷射·涂布含有有机金属化合物的前体溶液(42)的工序;对涂布了荧光体分散液(44)及前体溶液(42)的所述发光元件进行加热而形成所述波长变换部的工序。
  • 发光装置制造方法
  • [发明专利]成形装置及成形方法-CN201180036848.4无效
  • 田川知彦 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-07-28 - 2013-04-03 - B29C33/30
  • 本发明的成形装置使凸块(15)和凹块(25)嵌合来进行固定侧模具(10)及可动侧模具(20)的对位,因此,对位的重复精度高,并且可以有效抑制两模具(10、20)的透镜成形面彼此的偏心。并且,由于凸块(15)和凹块(25)使嵌合位置沿与合模方向正交的方向能够移动,因此,通过使模具(10、20)的热膨胀方向和可移动方向一致,可以抑制由于模具(10、20)产生温度差而引起的偏移、即由热膨胀差引起的偏移而不向模具施加负载。
  • 成形装置方法
  • [发明专利]分子间相互作用的检测装置及检测方法-CN201180036406.X无效
  • 柏崎治 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-05-18 - 2013-04-03 - G01N21/27
  • 本发明的分子间相互作用的检测装置及检测方法,提高反射光谱的检测精度。具备:具有配位体(16)的检测器(10);进行白色光的发光的白色光源(20);检测接受的光的分光强度的分光器(30);光传输部(40),具有将白色光从白色光源向检测器传输的第一光传输路径(41)、将白色光的反射光从检测器向分光器传输的第二光传输路径(42)、将白色光从白色光源向分光器传输的第三光传输路径(43);切换部(80),切换能够通过第一光传输路径及第二光传输路径将检测器中的白色光的反射光向分光器传输的反射光受光状态和能够通过第三光传输路径从白色光源向检测器传输白色光的白色光受光状态;控制部(50),控制切换部和分光器,并分别在白色光受光状态和反射光受光状态下进行检测分光强度的控制。
  • 分子相互作用检测装置方法
  • [发明专利]照明装置以及照明台灯-CN201210323218.1无效
  • 清水佳恵;谷尻靖 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2012-09-04 - 2013-03-27 - F21S6/00
  • 本发明提供一种照明装置以及照明台灯,提供能够向与导光板的射出照明光的主面所朝向的方向不同的方向照射强光的照明装置、以及具备该照明装置并能够低功耗且高效地照明手边的照明台灯。在使发光元件(2)所射出的光在导光板(1)内进行导光而从第1主面(11)射出的照明器具用的照明装置(U)中,在第1主面(11)或者第2主面(12)设置光取出部(15),通过光取出部(15)从第1主面的垂线方向偏转规定角度而照射照明光,实现了使用该照明装置(U)的照明器具以及照明台灯(ST1)。
  • 照明装置以及台灯
  • [发明专利]摄像透镜、摄像光学装置及数码设备-CN201180015683.2有效
  • 松坂庆二;田中宏明;佐野永悟 - 柯尼卡美能达先进多层薄膜株式会社
  • 2011-03-22 - 2013-03-27 - G02B13/00
  • 本发明提供一种摄像透镜、摄像光学装置及数码设备,摄像透镜从物方依次由至少一个物方凸形状的正透镜、负透镜、至少一个具有非球面的透镜构成,正透镜与负透镜邻接配置,满足条件式:0.1<Ton/Dopn<7,0.1<(Rona-Ronb)/(Rona+Ronb)<1.5,0.3<Y'/TL<0.9(Ton:位于最靠物方的负透镜的光轴上的厚度,Dopn:位于最靠物方的负透镜与邻接于所述负透镜的物方的正透镜之间的光轴上的间隔,Rona:位于最靠物方的负透镜的物方的面的近轴曲率半径,Ronb:位于最靠物方的负透镜的像方的面的近轴曲率半径,Y':最大像高,TL:从最靠物方透镜面的面顶点到像面的光轴上的距离(在包含平行平板的情况下为空气换算长度))。
  • 摄像透镜光学装置数码设备

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