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]一种蒸气管道的保温材料及其施工工艺-CN201811373581.8有效
  • 钱哲宇 - 无锡市中舶远航环保科技有限公司
  • 2018-11-01 - 2020-08-21 - F16L59/02
  • 一种蒸气管道的保温材料,从最内层到最外层依次为耐高温反射增强层、耐高温反射层、耐中温反射增强层、耐中温反射层及彩钢板,耐高温反射增强层与耐高温反射层之间、耐高温反射层与耐中温反射增强层之间、耐中温反射增强层与耐中温反射层之间、耐中温反射层与彩钢板之间有铝箔玻纤布。本发明采用多层复合方式制备了一种保温效果好的新型蒸气管道用保温材料;将气凝胶技术应用于蒸汽管道保温,提高了管道的保温效果,同时与其它保温材料复配,有效地控制了保温材料的整体成本;制作工艺简单,施工方便、
  • 一种蒸气管道保温材料及其施工工艺
  • [发明专利]发光装置-CN200910175899.X无效
  • 亚历克斯易·A·尔恰克;艾勒福崔尔斯·琳都丽奇恩;罗池燕 - 发光装置公司
  • 2004-04-08 - 2010-03-17 - H01L33/00
  • 本发明公开了一种发光装置,包括:多重材料堆叠层,其包括n-掺杂材料层、p-掺杂材料层和光产生区域;和反射材料层,能够反射由所述光产生区域产生的、撞击到所述反射材料层上的光线的至少大约50%的光线,其中,所述n-掺杂材料层的表面被配置使得由所述光产生区域产生的光线可以经所述n-掺杂材料层的表面从所述发光装置发出;所述n-掺杂材料层的表面具有根据一图形而在空间上变化的介电函数;并且在所述p-掺杂材料层与反射材料层之间的距离小于所述n-掺杂材料层和反射材料层之间的距离。
  • 发光装置
  • [发明专利]激光光斑测量用漫反射材料BRDF的获取方法-CN202210470299.1在审
  • 杨鹏翎;王大辉;陈绍武;张磊;薛天旸;朱金辉;吴勇 - 西北核技术研究所
  • 2022-04-28 - 2022-08-30 - G16C60/00
  • 本发明具体涉及激光光斑测量用漫反射材料BRDF的获取方法,用于解决目前在激光辐照下的BRDF散射特性模型和计算方法误差较大,且整合现有模型过程复杂,耗时较长的问题。激光光斑测量用漫反射材料BRDF的获取方法,步骤1,根据模型,得到漫反射材料随机粗糙表面高度分布函数R和空间相干函数ρ;步骤2,根据漫反射材料随机粗糙表面高度分布函数W推导获得微元取向概率分布R:步骤3,基于反射原理,推算出θa和φa的表达式,并代入微元取向概率分布R中获得材料镜面反射部分概率密度分布函数P;步骤4,将材料镜面反射部分概率密度分布函数P代入相应模型,推导获得材料BRDF的表达式;步骤5,通过试验数据拟合,进而获得材料的BRDF具体表达式。
  • 激光光斑测量漫反射材料brdf获取方法
  • [发明专利]一种高强度消波材料-CN201610716198.2在审
  • 梁丽珍 - 梁丽珍
  • 2016-08-24 - 2017-01-18 - B32B15/02
  • 本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种高强度消波材料,它包括反射层、金属层、复合负离子材料、纳米吸波材料和滤网层,所述反射层位于最底端,所述反射层上端设置有金属层,所述金属层上端是复合负离子材料,所述复合负离子材料上端设置有纳米吸波材料,所述纳米吸波材料上端设置有滤网层。本发明它采用复合负离子材料和纳米吸波材料进行电磁波吸降,能够减少电磁波污染,同时背面设置有反射层,能够起到电磁波反射效果,且它具有使用方便,操作简单,实用性好,成本低廉等特点。
  • 一种强度材料
  • [发明专利]一种微波天线-CN201110333575.1有效
  • 刘若鹏;季春霖;岳玉涛;杨青 - 深圳光启高等理工研究院
  • 2011-10-28 - 2012-07-04 - H01Q15/00
  • 本发明公开一种微波天线,其包括馈源、紧贴于馈源口径面且形状与馈源口径面相适配的第一超材料、紧邻第一超材料上下表面设置的第二超材料以及与第一超材料、第二超材料构成封闭腔体的外壳,与第一超材料和第二超材料相对的外壳表面为金属反射面,馈源、第一超材料以及金属反射面的中心轴线重合。本发明馈源辐射的电磁波经过第一超材料发散后被金属反射反射,第一超材料扩散的电磁波和金属反射反射的电磁波经过第二超材料后以平面波辐射出去。第一超材料反射面使得微波天线厚度变薄,第二超材料使得天线方向性增强。且本发明中构成第二超材料的超材料片层上的折射率分布通过初始相位法得到,其计算过程易于实现程序化、代码化,使用者仅需掌握代码的使用即可,便于大规模推广。
  • 一种微波天线
  • [发明专利]宽波段反射-CN200980129874.4无效
  • 金井敏正;樱井武 - 日本电气硝子株式会社
  • 2009-06-30 - 2011-06-29 - G02B5/08
  • 本发明在于得到一种在波长400nm~2500nm的波段内具有高反射率且耐热性以及防刮性优异的宽波段反射镜。该宽波段反射镜(1)用于反射波长400nm~2500nm的波段的光,特征在于:具备使第1高折射率材料层和第1低折射率材料层交替叠层而得到的用于反射波长400nm~2500nm的波段中的靠短波长侧的波段的光的第1反射叠层膜(3)和使第2高折射率材料层和第2低折射率材料层交替叠层而得到的用于反射波长400nm~2500nm的波段中的靠长波长侧的波段的光的第2反射叠层膜(4),第1反射叠层膜(3)设置于光的入射侧,第2反射叠层膜(4)设置于能够反射从第1反射叠层膜(3)透过的光的位置,且第1高折射率材料层由选自氧化铌、氧化钛、氧化锆、氧化钽、氧化铪、氮化硅、氧化钇和铟锡氧化物中的至少一种材料形成,第1低折射率材料层由选自氧化硅和氟化镁中的至少一种材料形成,第2高折射率材料层由选自硅和锗中的至少一种材料形成,第2低折射率材料层由选自氧化硅和氟化镁中的至少一种材料形成。
  • 波段反射

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