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]用于天线振子的塑料-CN202310508798.X在审
  • 黎良元;张成;张曼瑞;杨铭 - 华为技术有限公司
  • 2020-06-09 - 2023-07-14 - C08L67/00
  • 本申请实施例提供一种塑料,以总重量份数为100份计,包括:基体树脂25~90份;激光反射剂1~60份;无机填料0~70份,所述无机填料能够被化学腐蚀;其中,当所述基体树脂包括能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数等于0或大于0;当所述基体树脂全部为不能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数大于0。该塑料可采用化学粗化获得低粗糙度表面、形成良好镀层结合面,有利于实施金属化,同时可以有效反射激光降低塑料碳化影响,从多方面减少PIM源。该塑料可用于天线振子的制备,获得低PIM值。本申请还提供了采用该塑料制备得到的天线振子,以及天线、终端设备和基站。
  • 用于天线塑料
  • [发明专利]天线罩及无线通信系统-CN202111490488.7在审
  • 黎良元;衣宁 - 华为技术有限公司
  • 2021-12-08 - 2023-06-09 - H01Q1/42
  • 本申请涉及无线通信技术领域,提供天线罩及无线通信系统,天线罩包括基体层及增强层,增强层至少形成于基体层的内表面和/或外表面;增强层包括纤维层及附着在纤维层上的热塑性树脂,纤维层包括第一纤维,第一纤维的长度≥25mm;基体层包括热塑性树脂,增强层中的热塑性树脂与基体层中的热塑性树脂的材质相同。本申请提供的天线罩在基体层上设置增强层,通过增强层提高整个天线罩的抗冲击性能,有利于天线罩实现轻量化的同时满足抗冲击性能要求。
  • 天线罩无线通信系统
  • [发明专利]用于天线振子的塑料-CN202010526374.2有效
  • 黎良元;张成;张曼瑞;杨铭 - 华为技术有限公司
  • 2020-06-09 - 2023-04-28 - C08L67/00
  • 本申请实施例提供一种塑料,以总重量份数为100份计,包括:基体树脂25~90份;激光反射剂1~60份;无机填料0~70份,所述无机填料能够被化学腐蚀;其中,当所述基体树脂包括能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数等于0或大于0;当所述基体树脂全部为不能被化学腐蚀的树脂组分时,所述无机填料的重量份数大于0。该塑料可采用化学粗化获得低粗糙度表面、形成良好镀层结合面,有利于实施金属化,同时可以有效反射激光降低塑料碳化影响,从多方面减少PIM源。该塑料可用于天线振子的制备,获得低PIM值。本申请还提供了采用该塑料制备得到的天线振子,以及天线、终端设备和基站。
  • 用于天线塑料
  • [发明专利]天线罩、以及天线罩用的堆叠板材、复合板材及制作方法-CN202111179971.3在审
  • 黎良元;盛凯 - 华为技术有限公司
  • 2021-10-09 - 2023-04-14 - B32B17/02
  • 本申请涉及高分子材料领域,尤其涉及一种天线罩、以及天线罩用的堆叠板材、复合板材及制作方法。本申请的天线罩由复合板材经过软化、热辊压成型制成,形成复合板材的堆叠板材则包括了依次堆叠的第一层、第二层和第三层,其中,第一层与第三层具有相同的结构和材质,并且为了提高天线罩的抗冲击性能,第一层与第三层为连续纤维编织物与热塑性树脂复合而成,其中,编织结构本身就具有较好的发散外界冲击带来的应力的效果,而热塑性树脂在加热熔化后会填充在纤维编织物之间,进一步提高纤维编织物的致密性,以此提高天线罩的抗冲击性能。并且同时,为了天线罩的轻量化程度,第二层则是由发泡材质构成,以此减轻天线罩的整体重量。
  • 天线罩以及堆叠板材复合制作方法
  • [发明专利]天线罩及其制备方法-CN202111081873.6在审
  • 黎良元;盛凯 - 华为技术有限公司
  • 2021-09-15 - 2023-03-17 - H01Q1/42
  • 本申请提供一种天线罩,包括:上表层,所述上表层为含有无机纤维的纤维层;下表层,所述下表层为含有无机纤维的纤维层;中间层,位于所述上表层和所述下表层之间,所述中间层为包括有机纤维和无机纤维的复合纤维层;树脂,包裹所述上表层、所述下表层和所述中间层,并填充所述上表层、所述下表层、所述中间层中的纤维之间。本申请还提供该天线罩的制备方法。通过在天线罩的中间层中引入有机纤维替代部分的无机纤维,可起到显著降低所述天线罩的介电常数的目的。
  • 天线罩及其制备方法
  • [发明专利]介质透镜以及劈裂天线-CN201610555043.5有效
  • 胡邦红;黎良元;戴作杏;李磊;章园红;张润孝;张跃江 - 华为技术有限公司
  • 2016-07-14 - 2021-02-12 - H01Q1/36
  • 提供了一种介质透镜,介质透镜为横截面轮廓为准椭圆的柱状透镜或椭球状透镜;该介质透镜由多个单元体堆砌而成。单元体在介质透镜中的介电常数分布使得沿准椭圆的短轴方向的非平面波经介质透镜变为平面波。介质透镜的单元体采用挤出、注塑、模压、CNC加工或3D打印工艺技术进行制备,并且单元体的组装方式可以采用胶接、焊接、结构卡接或由3D打印直接打印连接。该介质透镜应用于劈裂天线时,能够提高通信系统的系统容量。并且与传统圆柱状龙伯透镜天线相比,达到劈裂天线降低透镜厚度的目的。
  • 介质透镜以及劈裂天线
  • [发明专利]一种耐高温材料及其制备方法、基站天线外罩-CN201210192810.2有效
  • 黎良元;聂文 - 华为技术有限公司
  • 2012-06-12 - 2012-09-26 - C08L27/06
  • 本发明提供了一种耐高温材料及基站天线外罩,涉及通信设备领域,能够满足基站天线外罩的全天候应用要求,制备所述耐高温材料的组分包括:聚氯乙烯PVC树脂、耐热改性剂、紫外线UV吸收剂、UV屏蔽剂、热稳定剂、无机填料、外润滑剂和增塑剂;所述耐热改性剂选自N-苯基取代马来酰亚胺和N-环己烷取代马来酰亚胺中的至少一种;其中,所述制备所述耐高温材料的组分的质量份为:PVC树脂:100份,耐热改性剂:3~15份,UV吸收剂:0.05~1份,UV屏蔽剂:2~15份,热稳定剂:2~10份,无机填料:5~30份,增塑剂:0.5~2.5份,外润滑剂:0~1份。此外,本发明还提供了该耐高温材料的制备方法。本发明能够应用于基站天线外罩的制备过程中。
  • 一种耐高温材料及其制备方法基站天线外罩
  • [实用新型]一种饮水机热水罐-CN200920185929.0无效
  • 高世康;王新雷;江峰;黎良元;欧阳环 - 美的集团有限公司
  • 2009-07-21 - 2010-05-26 - F24H1/20
  • 本实用新型是一种饮水机热水罐,包括罐体(1)及电热管(7),其中罐体(1)上设有进水口(2)、出水口(3)、排气口(4)、排污口(5)及电热管安装孔(6),电热管(7)置于罐体(1)内,其两端安装在电热管安装孔(6)中,其特征在于所述罐体(1)采用瓦罐材料制作而成,电热管(7)两端与电热管安装孔(6)之间装有耐高温硅橡胶。本实用新型由于罐体采用瓦罐材料制作而成,因此,其不仅保温效果好,能够节省部分电能,而且饮用水口感好,同时比较环保,成本低。
  • 一种饮水机水罐
  • [发明专利]一种陶瓷微波吸波材料及其制备方法及用途-CN200910192140.2无效
  • 高世康;黎良元;王新雷 - 美的集团有限公司
  • 2009-09-08 - 2010-03-10 - C04B33/00
  • 本发明是一种陶瓷微波吸波材料及其制备方法及用途。本发明的陶瓷微波吸波材料,包括陶瓷原料粉体及微波吸收粉体,各组分的重量百分比是:陶瓷原料粉体40~80%,微波吸收粉体20~60%。本发明陶瓷微波吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)按重量百分比分别计量陶瓷原料粉体及微波吸收粉体;2)将陶瓷原料粉体及微波吸收粉体进行混合均匀得到复合吸波粉体;3)将复合吸波粉体与甲基纤维素和水混合均匀,得到陶瓷微波吸波材料的浆料;4)将上述浆料成型,得到生坯;5)将生坯经干燥后,进行高温烧结,得到陶瓷微波吸波材料。本发明陶瓷微波吸波材料可用于制作陶瓷微波吸波炊具。这种炊具微波利用率和加热效率高,食物不易焦化、受热更均衡。本发明陶瓷微波吸波材料的制备方法工艺简单、原料成本及加工成本低廉。
  • 一种陶瓷微波材料及其制备方法用途

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