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]一种六硼化镧热阴极-CN202310920543.4在审
  • 祁康成;徐鉴;王小菊 - 电子科技大学
  • 2023-07-25 - 2023-10-17 - H01J1/148
  • 本发明公开了一种六硼化镧热阴极,涉及阴极电子源技术领域,包括发射体、加热子、导电顶针、阴极支撑筒和弹性部件,发射体的一端与加热子的一端接触,加热子的另一端与导电顶针的一端接触并电连接,发射体至少部分设置于阴极支撑筒的内腔内,加热子设置于阴极支撑筒的内腔内,阴极支撑筒的一端具有第一开口,发射体固定连接于阴极支撑筒的第一开口处,阴极支撑筒的另一端连接有弹性部件,弹性部件能够为导电顶针提供朝向发射体方向的压紧力,发射体能够在受加热子加热时向阴极支撑筒外远离加热子的一侧发射电子,发射体的材质为六硼化镧,阴极支撑筒的材质为石墨。本发明公开的六硼化镧热阴极抗震性能强,结构稳定,发射电流密度大。
  • 一种六硼化镧热阴极
  • [发明专利]一种测量介质材料二次电子发射系数的方法及系统-CN202310380754.3在审
  • 王丹;蔡亚辉;廉卓禧;贺永宁;祁康成 - 西安交通大学;电子科技大学
  • 2023-04-10 - 2023-06-23 - G01N23/2251
  • 本发明提出了一种测量介质材料二次电子发射系数的方法及系统,方法包括获取一次电子束总电流,经过切割,得到一次电子束电流;获取束切割电流和采样电流,计算一次电子束电流与束切割电流的比值;获取待测介质材料的束切割电流和采样电流,得到待测介质材料在一次电子入射能量下的二次电子发射系数;通过第一中和电子枪和第二中和电子枪中和待测介质材料表面的积累电荷;测量不同一次电子入射能量下的二次电子发射系数,得到二次电子发射系数曲线。利用中和电子枪将待测介质材料表面的积累电荷中和进行清除,解决了以往介质材料测量过程耗时长及无法实现二次电子发射系数小于1的测量问题,实现介质材料二次电子发射系数完整曲线的快速精准测量。
  • 一种测量介质材料二次电子发射系数方法系统
  • [发明专利]适用于微推力器测试系统电磁测力器的标定装置及方法-CN201711465747.4有效
  • 祁康成;莫雄;曹贵川;王小菊 - 电子科技大学
  • 2017-12-28 - 2023-06-20 - G01L27/00
  • 本发明提供一种适用于微推力器测试系统电磁测力器的标定装置及利用所述标定装置获取电流和电磁力矩关系的方法,包括支架、二维调节器、电磁测力器、传力杆、悬丝、重物、非导磁载物台和电子分析天平;当稳流电路为电磁测力器提供工作电流时,电磁测力器产生的电磁力矩使得传力杆对悬丝产生一个Z方向上的拉力;电磁测力器、传力杆、悬丝和重物组成一个杠杆装置;电子分析天平用以测量重物受到的拉力;该标定装置采用安培定律和力矩平衡原理,将电磁测力器产生的微小电磁力转化为对重物的拉力,再用电子分析天平显示出重物的示数变化值,计算出重物受到的拉力,从而得到待测电磁力矩,整个标定过程的操作、控制和使用简便、易于掌握。
  • 适用于推力测试系统电磁测力器标定装置方法
  • [发明专利]一种微推力测量装置-CN202010855789.4有效
  • 王小菊;王威屹;祁康成;曹贵川 - 电子科技大学
  • 2020-08-24 - 2021-10-22 - G01L5/12
  • 本发明公开了一种微推力测量装置,属于测力装置技术领域,具体涉及微推力测量技术领域,包括支架,所述支架的上部一侧设置有固定架,所述固定架上安装有两个左右对称的XY位移平台,所述固定架的下方设置有力臂,所述力臂的一端通过顶针与所述支架活动连接,所述力臂上设置有可移动的推进器固定座,每个所述XY位移平台与所述力臂之间通过扭丝连接,所述扭丝、所述力臂及位于所述XY位移平台上的所述扭丝的连接线之间形成直角梯形。在推力器的推力不变的情况下,根据测试实际所用真空仓的大小,对测量装置的L、L3、L2、L1中的单个或者几个长度值进行更改,使角位移变大,实现对灵敏度的提升,使分辨力变小,测量更加精确。
  • 一种推力测量装置
  • [发明专利]一种Si-LaB6-CN202010588684.7有效
  • 王小菊;姚旭日;祁康成;曹贵川;查林宏 - 电子科技大学
  • 2020-06-24 - 2021-07-27 - H01J9/02
  • 本发明属于阴极场发射技术领域,特别涉及一种Si‑LaB6复合型纳米场发射阵列阴极及其制备方法。由本发明提供的制备方法制备得到的Si‑LaB6复合型纳米场发射阵列阴极,阵列密度为2.49×107~2.52×107units/cm2。本发明提供的Si‑LaB6复合型纳米场发射阵列阴极中纳米阵列密度达到107~109量级,有利于提高场发射电流密度。实施例测试结果表明,本发明提供的Si‑LaB6复合型纳米场发射阵列阴极的纳米阵列密度达到10的7次方量级,发射电流密度达到106~113mA/cm2,阈值场为7.6~8.9V/μm,开启场为2.4~3.8V/μm,具有优异的场致发射性能。
  • 一种silabbasesub
  • [发明专利]一种电涡流阻尼器-CN202010847274.X有效
  • 祁康成;王威屹;王小菊;曹贵川 - 电子科技大学
  • 2020-08-21 - 2021-05-18 - F16F15/03
  • 本发明涉及一种电涡流阻尼器。该阻尼器包括磁极固定框架、上磁极板、下磁极板、磁铁、导磁块以及阻尼板;所述上磁极板固定在所述磁极固定框架内的第一侧壁的固定槽上;所述下磁极板固定在所述磁极固定框架内的第二侧壁的固定槽上;在所述上磁极板的定位孔和所述下磁极板的定位孔上均吸附磁铁;所述导磁块嵌入所述第一侧壁的固定槽和所述第二侧壁的固定槽的两端;所述阻尼板的一端固定在力臂上,所述阻尼板的另一端在所述上磁极板和所述下磁极板之间的空气隙中。本发明所提供一种电涡流阻尼器,能够快速实现力臂的稳定。
  • 一种涡流阻尼
  • [发明专利]一种TSC陶瓷薄膜的制备方法及其产品和应用-CN201810929840.4有效
  • 次会聚;宋宇浩;陈奕丞;赵昕;祁康成;李伟 - 电子科技大学
  • 2018-08-15 - 2020-11-27 - C23C14/34
  • 一种TSC陶瓷薄膜的制备方法及其产品和应用,属于光电材料技术领域。本发明提出采用了传统的物理气相沉积(PVD)镀膜方式,利用Ti3SiC2粉体材料作为靶材制备微纳米厚度的半导体薄膜,制作工艺简单、可靠且成本低,制得薄膜在维持Ti3SiC2材料良好力学和摩擦磨损性能之外,兼具透近红外光和适度导电性的双重性能。运用本发明方法制得的Ti3SiC2陶瓷薄膜在800~2200nm光谱范围的透过率不低于80%,导电性为50Ω/□~2000Ω/□,基于上述性能,本发明将Ti3SiC2材料的应用范围拓宽到光电子技术领域,并为其作为窗口材料用于红外波段光电器件封装提供了理论基础。本发明陶瓷薄膜在光电领域具有良好的工程应用前景。
  • 一种tsc陶瓷薄膜制备方法及其产品应用
  • [发明专利]一种微电流铯离子源-CN201910738103.0有效
  • 祁康成;陈闻斌;何丰耘;曹贵川;王小菊 - 电子科技大学
  • 2019-08-12 - 2020-11-10 - H01J49/16
  • 一种微电流铯离子源,属于离子源技术领域。该离子源包括铯储器体以及与铯储器体材料不同的密封盖,密封盖所用材料的逸出功高于铯的电离能,密封盖布置为与铯储器体的一端接合形成真空密封,所述铯离子源还包括加热铯源的加热器,加热器布置为与密封盖相靠近侧,使得铯盐分解、单质铯气化、铯原子通过密封盖扩散到密封盖外表面并在外表面电离产生铯离子流。本发明利用铯原子在密封盖中的扩散作用向其外表面源源不断地输送铯原子并基于表面电离引出铯离子流。本发明提供了一种电流可调、可暴露大气、寿命长的铯离子源,降低了对真空系统要求的同时还兼具结构简单、使用方便,铯利用率高等优势。
  • 一种电流离子源
  • [发明专利]一种具有强粘附性的碳纳米管浆料及其制备方法-CN202010758240.3在审
  • 谷增杰;祁康成;雷李杨霞;王小菊;杨威;曹贵川 - 兰州空间技术物理研究所;电子科技大学
  • 2020-07-31 - 2020-11-06 - H01J1/304
  • 本发明涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料,包括如下质量百分比的原料:第一混合溶剂89%‑95%和经过研磨分散处理的碳纳米管5%‑11%;所述第一混合溶剂包括如下质量百分比的原料:第二混合溶剂50%‑70%、三氧化二铁9%‑20%、分散剂0.31%‑0.62%、流平剂0.05%‑0.1%、表面活化剂0.02%‑0.04%和粘结剂14%‑28%;其中,所述第二混合溶剂包括解胶剂和去离子水,所述解胶剂使所述第二混合溶剂的PH值为7‑11。本发明提供的碳纳米管浆料,有效解决了传统碳纳米管浆料对玻璃基底粘附性差、易剐蹭、高压下易打火放电烧蚀脱落的问题,大大提升了浆料对玻璃基板的粘附性,该浆料适用于在以玻璃材料,如ITO玻璃为基底上制备粘附性强的碳纳米管涂层。此外,本发明还涉及一种具有强粘附性的碳纳米管浆料的制备方法。
  • 一种具有粘附纳米浆料及其制备方法
  • [发明专利]一种场发射阵列阴极的制备方法-CN201810589022.4有效
  • 王小菊;韩欣延;李茂想;祁康成;曹贵川;季子颉 - 电子科技大学
  • 2018-06-08 - 2020-10-23 - H01J9/02
  • 一种场发射阵列阴极的制备方法,属于阴极场发射技术领域。本发明将场发射阴极基片安装在切割机上,并设定切割参数得到棱形发射体形成的初始发射体阵列,再进一步对所得发射体进行刻蚀,形成尖锥状发射体,从而制得场发射阴极尖锥阵列。本发明结合机械加工技术和刻蚀技术制备场发射阵列阴极,相比现有光刻技术结合刻蚀技术简化了工艺流程,降低了生产制作成本;同时通过得到调整机械加工参数及刻蚀工艺参数,能够得到不同阵列大小、阵列高度和阵列间距的场发射阵列阴极,制备工艺可控性强,同时避免使用有毒有害的试剂,顺应当代绿色、环保的理念;本发明制备方法重复性良好,有利于场发射阵列阴极的推广应用。
  • 一种发射阵列阴极制备方法
  • [发明专利]一种冷启动空心阴极-CN202010654919.8在审
  • 祁康成;雷李杨霞;王小菊;曹贵川 - 电子科技大学
  • 2020-07-09 - 2020-10-13 - F03H1/00
  • 本发明涉及一种冷启动空心阴极,属于空间电推进技术和地面电真空装置领域。本发明的冷启动空心阴极,通过在传统冷启动空心阴极内部的发射体和阴极管之间增加热屏部件,有效阻碍发射体与阴极管之间的热量传递,起到了给发射体保温的作用,从而提高发射体升温的速度,缩短高电压作用的时间,有效提高了空心阴极耐溅射能力,提高了空心阴极的寿命;在触持极和阴极管之间增加了一个绝缘层,完全地把点火电极和发射体隔开,有效阻止了触持极和阴极管之间气体的放电现象,提高了系统的可靠性;在触持极中部开设小孔来节流,使得空心阴极腔体内保持一定的压力,便于发射体放电,触持极代替了传统阴极顶结构,使结构更简洁。
  • 一种冷启动空心阴极
  • [发明专利]一种带有限流阻变层的场发射阴极结构及其制备方法-CN201910590994.X有效
  • 王小菊;查林宏;祁康成;曹贵川;林祖伦;雷李杨霞 - 电子科技大学
  • 2019-07-02 - 2020-05-26 - H01J1/304
  • 一种带有限流阻变层的场发射阴极结构及其制备方法,属于场致电子发射技术领域。本发明通过在场发射阵列阴极中每个阴极发射体与衬底间采用掺杂有金属离子的复合忆阻材料作为阻变层,使得每个阴极发射体下的阻变层由其自身电流变化控制金属离子在阻变层内的迁移进而实现阻变功能正常发射时,处于低阻状态;短路或过流发射时,阻变层切换至高阻状态,并且不同阴极发射体之间互不影响,以此限制单个阴极发射体的最大发射电流、抑制短路或过流发射。本发明提供的场发射限流结构相比现有限流结构较为简单,制备成本低,并且由于该阻变层的存在,在不影响场发射特性的同时有效地改善了场发射阴极发射的稳定性,对现有场发射阴极性能的提升有重大意义。
  • 一种带有限流阻变层发射阴极结构及其制备方法
  • [发明专利]基于扭摆式的微推力测量装置-CN201711193425.9有效
  • 祁康成;莫雄;曹贵川;王小菊 - 电子科技大学
  • 2017-11-24 - 2019-11-29 - G01L5/12
  • 本发明提供一种基于扭摆式的微推力测量装置,主要包括:扭摆平台、推力平衡执行器和光杆装置,扭摆平台:包括支架、扭丝、平衡架、推力器、配重杯,当推力器产生推力时,平衡架绕扭丝转动;推力平衡执行器:用以平衡推力器产生的推力,包括油槽、阻尼棒、恒流泵、比例积分微分控制器;光杠杆装置:包括反光镜,光源和位置敏感探测器,反光镜与光源和位置敏感探测器组成一个光杠杆装置;该测量装置采用扭矩平衡原理和光杠杆原理,将微小推力转化为位置敏感探测器的输出电流信号,再结合比例积分微分控制器智能地控制恒流泵的输出液体流量,计算出阻尼棒受到的粘滞力大小,从而得到待测推力大小,整个测试过程的操作、控制和使用简便,易于掌握。
  • 基于扭摆推力测量装置

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