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]一种液态塑封材料及其制备方法-CN201711342358.2在审
  • 孙蓉;张保坦;李金泽;朱朋莉 - 深圳先进技术研究院
  • 2017-12-14 - 2018-05-15 - C08L79/04
  • 本发明公开了一种液态塑封材料及其制备方法,该液态塑封材料包括以下重量份数的原料:氰酸酯100份、环氧树脂20份~200份、促进剂0.01份~5.0份、增韧剂5份~100份、导热填料200份~1800份。本发明将氰酸酯引入到环氧树脂中,显著降低体系的粘度和流动性能,通过升温可形成高密度的三嗪杂环结构,提高树脂的交联密度,使得封装胶体玻璃化转变温度提升至220℃以上,热分解温度达到380℃,同时还具有较好的粘结强度和机械强度,热导率更是达到3.02W/(m·K),有效解决了现有塑封材料耐温性差,导热率低以及出现的翘曲开裂等问题,可用于半导体器件的高密度封装,如单边模压包装和CSP薄层包装,具有良好的应用前景。
  • 一种液态塑封材料及其制备方法
  • [发明专利]一种铜银合金纳米片及其制备方法-CN201610071480.X有效
  • 张昱;朱朋莉;李刚;赵涛;孙蓉 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2016-02-01 - 2018-04-17 - B22F9/24
  • 本发明提供了一种铜银合金纳米片及其制备方法。该制备方法包括如下步骤将铜源加入溶剂A中,加入保护剂,搅拌均匀后加热至50~160℃,得到溶液a;将银源加入溶剂B中,超声得到溶液b;将溶液b加入溶液a中,继续搅拌5min~5h后冷却,离心,取沉淀,洗涤后真空干燥,得到铜银合金材料;所述铜源、银源与保护剂的摩尔比为10.1~101~20。本发明以水、乙醇或多元醇为溶剂,球形铜颗粒作为铜源,廉价易得的保护剂,反应条件绿色温和,生成合金纳米片的分散性好,单分散度高,且具有一定程度的抗氧化能力,可应用于大规模化生产。
  • 一种合金纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种氮硫共掺杂石墨烯及其制备方法与应用-CN201610402646.1有效
  • 孙蓉;朱朋莉;苏海波;李刚 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-06-07 - 2018-03-23 - C01B32/184
  • 本发明提供了一种氮硫共掺杂石墨烯及其制备方法与应用。该氮硫共掺杂石墨烯的原料组成包括含有亲水基团的氮硫化合物、氧化石墨烯和绿色还原剂,该含有亲水基团的氮硫化合物、氧化石墨烯和绿色还原剂的质量比为(1‑5)1(1‑10)。该制备方法包括以下步骤将含有亲水基团的氮硫化合物与氧化石墨烯的水溶液混合,然后加入绿色还原剂,得到混合液;将上述的混合液在100℃‑200℃条件下反应6h‑18h后提纯,得到氮硫共掺杂石墨烯,其中,所述含有亲水基团的氮硫化合物、氧化石墨烯和绿色还原剂的质量比为(1‑5)1(1‑10)。本发明还提供上述氮硫共掺杂石墨烯作为柔性电极材料和/或导电、导热材料的应用。
  • 一种氮硫共掺杂石墨及其制备方法应用
  • [发明专利]一种具有核壳结构二氧化硅无机颗粒的制备方法-CN201610353107.3有效
  • 孙蓉;朱朋莉;李刚;赵涛 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-05-25 - 2017-11-21 - C01G23/00
  • 本发明提供了一种具有核壳结构的二氧化硅无机颗粒的制备方法。该制备方法包括以下步骤(1)将二氧化硅置于在乙醇中,搅拌均匀,得到二氧化硅分散液;(2)向所述二氧化硅分散液中加入钛盐,搅拌均匀,得到第一混合液,向所述第一混合液中加入弱酸,得到第二混合液;(3)向所述第二混合液中加入钡盐前驱体,在水浴下搅拌至凝胶状,得到凝胶状物质;(4)将所述凝胶状物质烘干,煅烧,得到具有核壳结构的二氧化硅无机颗粒。本发明具有核壳结构的二氧化硅无机颗粒具有低膨胀系数、低应力特点,而且介电常数高,介电损耗较小,介电性能频率稳定性好,可广泛应用于电子封装器件中的塑封料以及指纹识别传感器的塑封料领域。
  • 一种具有结构二氧化硅无机颗粒制备方法
  • [发明专利]底部填充胶及其制备方法-CN201510326082.3有效
  • 李刚;朱朋莉;赵涛;孙蓉 - 深圳先进技术研究院
  • 2015-06-12 - 2017-11-07 - C09J163/00
  • 本发明涉及一种底部填充胶及其制备方法,该底部填充胶按质量百分比计,包括填料30~70%、环氧树脂10~50%、固化剂2~20%、催化剂0.1~0.5%、增韧剂1~15%、稀释剂1~25%、分散剂0.1~3%、消泡剂0.05%~1%、偶联剂0.1~1%及颜料0.1~0.5%;填料包括第一组分和第二组分,第一组分为球形二氧化硅,第二组分选自球形纳米氧化铝、球形纳米氮化硼、球形纳米氮化铝、球形纳米碳化硅、球形纳米氮化硅及球形纳米金刚石粉体中的一种。填料包括第一组分和第二组分,可以在底部填充胶中构建导热通道,从而提高导热系数,所以该底部填充胶具有较高的导热性能,能广泛应用于高密度系统级封装中。
  • 底部填充及其制备方法
  • [发明专利]填充型导热复合材料及其制备方法-CN201710393630.3在审
  • 孙蓉;刘倩倩;朱朋莉;李刚 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2017-05-27 - 2017-09-08 - C08L63/00
  • 本发明提供了一种填充型导热复合材料,包括聚合物基体以及填充在其中的导热填料;其中,导热填料包括金属核以及包覆在金属核外部的金属氧化物壳层。本发明以具有核壳结构的物质作为导热填料,该导热填料能够兼具金属粉体和金属氧化物的优点,从而使得该填充型导热复合材料应用于电子元器件和电子设备等领域时可以兼具良好的导热性以及良好的电绝缘性。本发明还公开了上述填充型导热复合材料的制备方法,包括步骤将导热填料在聚合物基体中充分混匀并脱泡,然后经固化即可得到导热复合材料,其中导热填料通过将金属粉体在500℃~1200℃下热处理1h~14h制备得到。该制备方法原料来源广泛、成本低廉、制备工艺简单、绿色环保。
  • 填充导热复合材料及其制备方法
  • [实用新型]压力传感器-CN201621457364.3有效
  • 胡友根;赵涛;朱朋莉;张愿;朱玉;梁先文;孙蓉 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2016-12-28 - 2017-06-20 - G01L1/22
  • 本实用新型公开了一种压力传感器,所述压力传感器包括两个外接电极和两个相对设置的具有弹性的衬底,至少一个衬底的接触面上有凸起结构,接触面为两个衬底相对的一面,衬底为导电体,每个衬底连接一个外接电极,凸起结构的表面覆盖有导电层。从而,既利用了弹性导电衬底本身在压力作用下产生形变而导致电阻发生变化的压阻效应,又利用了衬底在压力作用下其凸起结构表面的导电层接触面积改变而导致接触电阻发生变化的效应,通过二者的协同作用极大的扩大了压力检测范围,并且相对现有技术中在两个衬底之间夹设电路层的方式,本实用新型实施例中的导电层在凸起结构形变时其接触面积变化更大,因此进一步提高了压力传感器的灵敏度和可靠性。
  • 压力传感器
  • [实用新型]一种基于印刷技术的压力敏感型电开关-CN201620831308.5有效
  • 孙蓉;胡友根;赵涛;朱朋莉;梁先文;朱玉 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2016-08-03 - 2017-05-31 - H01H13/704
  • 本实用新型提供了一种基于印刷技术的压力敏感型电开关,所述压力敏感型电开关包括下基底层;导电层,设置于下基底层表面,包括第一导电条和第二导电条;绝缘条,设置于下基底层表面,绝缘条的厚度大于第一导电条和第二导电条的厚度;上基底层;第三导电条,设置于上基底层表面;受压条件下,第三导电条与导电层接触。所述压力敏感型电开关的结构简单,可通过不同的印刷技术实现低成本大规模制作,并对印刷阵列的线宽与线距进行精细化设计与制作,进而调整压力敏感电开关的压力灵敏度与体积大小;适用范围广,既可制作常规硬质压力敏感型电开关,又可制备柔性压力敏感型电开关,适用于柔性电子、可穿戴电子等新兴领域。
  • 一种基于印刷技术压力敏感开关
  • [实用新型]一种柔性压力传感器-CN201621105036.7有效
  • 胡友根;孙蓉;赵涛;朱朋莉;梁先文;朱玉;张愿 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2016-10-08 - 2017-04-26 - G01L1/18
  • 本实用新型公开了一种柔性压力传感器,包括相对设置的两个电极结构,每一电极结构包括柔性衬底以及设置在柔性衬底上的导电层,两个电极结构的导电层相互朝向地抵触连接;其中,柔性衬底包括衬底本体及设置于衬底本体上的多个凸结构,导电层覆设在柔性衬底的具有多个凸结构的表面上。根据本实用新型的柔性压力传感器利用位于其内部的由柔性材料形成的多个凸结构在受到压力作用时容易变形的特点,实现了两个相对的电极结构中的导电层在接触时接触面积的变化而引起的电阻的变化、调节和控制,进而实现了压力传感。
  • 一种柔性压力传感器

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