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]介质进给装置、图像读取装置-CN202310094557.5在审
  • 首藤亮一;野田一仁;中村清隆;潮田尚之 - 精工爱普生株式会社
  • 2023-01-31 - 2023-08-04 - B65H3/06
  • 提供介质进给装置、图像读取装置,以解决即使想要插入册子状的原稿、也有可能抵碰到分离辊的外周面而不能进给的问题。介质进给装置具备:介质支承部,支承介质;进给辊,与支承于介质支承部的介质的上表面接触;分离部,与进给辊相对配置,且能够相对于进给辊进退;路径形成部件,是相对于进给辊与分离部的接触位置位于介质进给方向的上游的部件,能够根据介质的厚度而相对于进给辊进退,且通过相对于进给辊前进而使朝向接触位置的介质进给路径变窄;以及第一按压部,将路径形成部件朝向进给辊按压,路径形成部件能够与分离部卡合,该路径形成部件在由于厚度超过预定厚度的介质而被向从进给辊退避的方向按下时,使分离部向远离进给辊的方向位移。
  • 介质进给装置图像读取
  • [发明专利]图像读取装置-CN202011439677.7有效
  • 潮田尚之;西田和俊;中村清隆 - 精工爱普生株式会社
  • 2018-09-26 - 2022-09-20 - H04N1/00
  • 本发明公开了图像读取装置,其具备:介质载置部;读取部;第一检测部,检测载置于介质载置部的介质的有无;供应辊,基于第一检测部的检测信息通过接触于介质中与介质载置部相对的面并旋转将载置于介质载置部的介质向介质供应方向供应;分离辊,通过供应辊将被供应的介质分离;介质移动检测部,设置于介质载置部,能检测向介质供应方向的移动及向与介质供应方向交叉的宽度方向的移动;控制部,基于介质移动检测部的检测结果,当与介质在宽度方向的移动相关的物理量超过预定阈值时进行停止供应的控制,第一检测部在介质供应方向上设置于分离辊的上游,介质移动检测部位于介质载置部载置介质的载置区域内且在介质供应方向上设置于第一检测部的上游。
  • 图像读取装置
  • [发明专利]图像读取装置-CN202010718555.5有效
  • 正留世纪人;首藤亮一;中村清隆;并木政树;野田一仁 - 精工爱普生株式会社
  • 2020-07-23 - 2022-05-10 - H04N1/00
  • 本发明公开了图像读取装置。图像读取装置具备:供送辊,供送原稿;分离辊,与所述供送辊在夹持位置夹持原稿而进行分离;第一传送辊,在传送原稿的原稿输送路径中位于所述供送辊的下游,将原稿向所述原稿输送路径的下游传送;读取单元,位于所述第一传送辊的下游,读取原稿;以及第二传送辊,位于所述读取单元的下游,将原稿向所述原稿输送路径的下游传送,其中,具有引导面,引导面设置于所述夹持位置的下游且所述第一传送辊及所述第二传送辊的公切线的下方,所述原稿输送路径从上游朝向下游向斜下方延伸,所述引导面通过使从所述夹持位置朝向比所述公切线更靠下侧而送出的原稿的前端与该引导面接触而向朝向所述公切线的上侧的方向进行引导。
  • 图像读取装置
  • [发明专利]介质运送装置和图像读取装置-CN201910963223.0有效
  • 中村清隆 - 精工爱普生株式会社
  • 2016-09-18 - 2021-06-15 - B65H29/22
  • 介质运送装置和图像读取装置。介质运送装置具有:排出辊对,其具有排出驱动辊和排出从动辊,所述排出驱动辊借助驱动源的动力进行驱动而输送介质,所述排出从动辊与所述排出驱动辊相接而从动旋转;和介质接受托盘,其接受被所述排出辊对输送并排出的所述介质,所述介质接受托盘具有引导部件,该引导部件引导从所述排出辊对排出的所述介质的前端,所述介质接受托盘构成为能够进行伸缩,所述引导部件能够随着所述介质接受托盘的伸缩动作而移动,并且所述引导部件的前端部与所述介质接受托盘的伸出动作联动而远离所述介质接受托盘。
  • 介质运送装置图像读取
  • [发明专利]介质进给装置、图像读取装置、介质进给方法-CN201910802394.5有效
  • 并木政树;中村清隆;潮田尚之;宫城洋平;西坂胜彦 - 精工爱普生株式会社
  • 2019-08-28 - 2021-05-14 - B65H5/06
  • 本公开涉及一种介质进给装置、图像读取装置、介质进给方法。在主动方式的分离辊中,存在原稿前端产生卷缩的情况。该介质进给装置具备:进给辊,进给介质;分离辊,在与进给辊之间夹着介质进行分离;电动机,对分离辊向第二旋转方向赋予驱动转矩,该第二旋转方向与分离辊将介质向进给方向的下游输送的第一旋转方向相反;以及转矩限制器,在对分离辊向第一旋转方向施加的旋转转矩超过了规定的转矩上限值的情况下,不论驱动转矩如何都使分离辊向第一旋转方向空转,控制电动机的控制单元在包括先行介质以及紧接其后的后续介质的进给的进给动作中设置停止电动机的驱动的停止期间,在停止期间中包含先行介质的后端脱离进给辊与分离辊的夹持位置的时机。
  • 介质进给装置图像读取方法
  • [发明专利]陶瓷接合体-CN201680056028.4有效
  • 中村清隆;森山正幸 - 京瓷株式会社
  • 2016-09-28 - 2021-03-19 - C04B37/00
  • 本公开的陶瓷接合体具备第1碳化硅质陶瓷、第2碳化硅质陶瓷、和位于第1碳化硅质陶瓷与第2碳化硅质陶瓷之间的接合层。接合层中,构成接合层的全部成分100质量%中,含有金属硅25质量%以上、碳化硅25质量%以上,且金属硅和碳化硅总计含有75质量%以上,此外,含有镍硅化物和铬硅化物中的至少一种。
  • 陶瓷接合
  • [发明专利]介质排出装置和图像读取装置-CN201610828546.5有效
  • 中村清隆 - 精工爱普生株式会社
  • 2016-09-18 - 2019-11-08 - B65H29/22
  • 本发明提供介质排出装置和图像读取装置。在介质向介质接受托盘排出的过程中减少或避免该介质压弯的可能性,将多个介质适当地堆叠在托盘上。具有:排出辊对,其具有排出驱动辊和排出从动辊,排出驱动辊借助驱动源的动力进行驱动而输送介质,排出从动辊与排出驱动辊相接而从动旋转;和介质接受托盘,其接受被排出辊对输送并排出的介质,介质接受托具有引导部件,该引导部件以使得从排出辊对排出的介质的前端相对于介质载置面以规定的角度进入的方式进行引导,引导部件被设置成能够在相对于介质接受托盘的介质载置面进退的方向上弹性地移位,并且,与被排出至介质接受托盘上的介质的按压载荷的增加相应地向靠近介质载置面的方向移位。
  • 介质排出装置图像读取
  • [发明专利]电路基板以及具备该电路基板的电子装置-CN201280026481.2有效
  • 中村清隆;大桥嘉雄;阿部裕一;平野央介;四方邦英;关口敬一 - 京瓷株式会社
  • 2012-05-30 - 2017-05-24 - H05K1/11
  • 本发明提供一种接合强度高、散热特性优异、且通过缩小在贯通导体上形成的金属配线层的凹陷而能够长期使用的可靠性高的电路基板以及在该电路基板上搭载电子部件而形成的电子装置。电路基板(10)在贯通于陶瓷烧结体(11)的厚度方向的贯通孔(12)中具备由金属构成的贯通导体(13),并且具备将陶瓷烧结体(11)的至少一个主面侧的贯通导体(13)的表面覆盖而连接的金属配线层(14),贯通导体(13)具有在贯通孔(12)的内壁侧沿着陶瓷烧结体(11)的厚度方向从贯通孔(12)的一端至另一端配置的第一区域(13a)以及与第一区域(13a)邻接的第二区域(13b),第二区域(13b)的平均结晶粒径大于第一区域(13a)的平均结晶粒径。
  • 路基以及具备电子装置
  • [发明专利]钎料及使用该钎料的散热基体以及电子装置-CN201080022985.8有效
  • 阿部裕一;中村清隆;八久保清 - 京瓷株式会社
  • 2010-05-27 - 2012-05-09 - B23K35/30
  • 本发明提供一种钎料及使用该钎料的散热基体以及电子装置。为了提供一种可以控制接合部处的钎料的不需要的溢出、相对于绝缘的可靠性高且即便反复进行散热也难以产生短路的散热基体,本发明的钎料以银及铜为主成分,并且含有:从铟、锌及锡中选择的至少一种元素A;从钛、锆、铪及铌中选择的至少一种元素B;以及从钼、钽、锇、铼及钨中选择的至少一种元素C。在经由由该钎料构成的接合层(31、32)在支承基板(21)上接合有电路部件(41)及散热部件(42)而构成的散热基体(10)中,由于接合部处的不需要的溢出少,因此,可以减小相邻电路部件(41)间产生短路的可能性。
  • 料及使用散热基体以及电子装置

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