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]为系统确定图像的全息图的方法-CN202211024474.0在审
  • T.斯米顿;D.伯纳姆;J.克里斯马斯 - 恩维世科斯有限公司
  • 2022-08-25 - 2023-04-07 - G03H1/08
  • 一种为系统确定图像的全息图的方法,系统包括显示设备和通过瞳孔扩展器观察全息图的观察系统,该瞳孔扩展器提供多个光传播路径,该方法包括:确定观察系统的入射瞳孔处的第一复合;在观察系统的传感器平面处确定第二复合,第二复合由第一复合的光从入射瞳孔通过观察系统的透镜的传播以及根据图像对振幅分量的修改而产生;确定入射瞳孔处的第三复合,第三复合由第二复合的光从传感器平面反向传播通过透镜并根据入射瞳孔的裁剪而产生;确定显示平面处的第四复合,第四复合由第三复合的光沿着瞳孔扩展器的反向传播以及根据显示设备的裁剪而产生;以及从对应于第四复合的数据集中提取全息图。
  • 系统确定图像全息图方法
  • [实用新型]质子交换膜燃料电池、电堆和流复合系统-CN201921891161.9有效
  • 陶霖密 - 陶霖密
  • 2019-11-05 - 2020-12-18 - H01M8/0258
  • 质子交换膜燃料电池、电堆和流复合系统,电池包括氢氧气流复合系统以及两者之间的质子交换膜电极,流复合系统包括流板、涂覆在流板表面的导电镀膜部分和旁路导电接头;导电镀膜部分为导电材料制造的镀层,用于将氢氧反应所产生的电流扩散到整个镀层的表面;旁路导电接头连接导电镀膜部分,跨过流复合系统的两极,将流复合系统的正负极连接在一起,构成流板外的旁路导电电路,用于将电化学反应生成的电流不经过流板地旁路导出本实用新型使得身兼气体流、导电、导热功能的高需求双极板变成了容易制造的流复合系统:流板、导电镀膜部分和导电接头部分,将极大地促进流板材料和制造工艺的发展。
  • 质子交换燃料电池流场板复合系统
  • [发明专利]双极板及其制备方法和具有其的燃料电池-CN201910080398.7有效
  • 张喆;郑学森;徐少禹;张媛 - 北京福田戴姆勒汽车有限公司
  • 2019-01-28 - 2021-03-23 - H01M8/0228
  • 本发明公开了一种双极板及其制备方法和具有其的燃料电池,制备方法包括:将金属板冲压形成带有冷却液沟槽的金属支撑层;将复合前驱体粉料平铺于金属支撑层的一侧,通过模压在金属支撑层的一侧形成带有复合材料流复合层,构成复合单板;将两个复合单板的金属支撑层的另一侧贴合连接,两个复合单板的冷却液沟槽构成冷却液流,一个复合材料流构成燃料流,另一个复合材料流构成氧化剂流,得到双极板。根据本发明实施例的双极板的制备方法,能够制成兼具金属双极板和复合双极板的优点的双极板,即该双极板具有耐腐蚀性好、机械强度高、阻气性能强、导电导热率高、表面疏水能力强、加工工艺简单和便于构建冷却液流等优点
  • 极板及其制备方法具有燃料电池
  • [发明专利]基于激光复合制导的单兵火箭弹系统-CN202211173029.0在审
  • 马骏;王家豪 - 苏州宇安精导光子科技有限公司
  • 2022-09-26 - 2023-01-13 - F42B15/00
  • 本发明公开了一种基于激光复合制导的单兵火箭弹系统,包括激光复合制导系统和单兵火箭弹系统,所述单兵火箭弹系统与所述激光复合制导系统信号连接,并能够对所述激光复合制导系统检测到的多个目标进行防空打击;所述激光复合制导系统包括红外探测单元和激光制导单元,所述红外探测单元检测跟踪敌方的多个目标,并将多个目标的空间方位信息传输给激光制导单元,所述激光制导单元将多个目标的空间方位与激光空间方位信息进行编码,并将编码后的信息通过激光数据链传输到所述单兵火箭弹系统,便于所述单兵火箭弹系统对目标进行防空打击,从而解决了无法实现多目标同时打击以及作战隐蔽性弱的技术问题。
  • 基于激光复合制导单兵火箭弹系统
  • [发明专利]用于三极式发射阴极的无机绝缘膜和聚酰亚胺复合-CN201010195264.9有效
  • 袁军林;翁卫祥;于光龙;郭太良 - 福州大学
  • 2010-06-09 - 2010-10-06 - H01J29/02
  • 本发明提供一种有机无机叠层复合的绝缘膜的结构及其制备方法,用于发射平板显示器。该方法所述复合绝缘膜由无机绝缘膜和聚酰亚胺膜叠加而成,沿着从发射阴极基板到阳极的方向复合绝缘膜中无机绝缘膜和聚酰亚胺膜的排列方式为无机绝缘膜、聚酰亚胺膜、无机绝缘膜,或者为聚酰亚胺膜、无机绝缘膜。从发射阴极到阳极方向上看,发射阴极基板结构依次为玻璃基板、栅极、复合绝缘膜、发射阴极,或者是玻璃基板、发射阴极、复合绝缘膜、栅极。采用这种复合绝缘膜构建前栅或者后栅结构,能够以较廉价的方式获得大面积发射平板显示器件上面阴极和栅极之间的可靠绝缘。
  • 用于三极发射阴极无机绝缘聚酰亚胺复合
  • [发明专利]一种用复合纳米碳膜制备大面积发射冷阴极的方法-CN200510025145.8有效
  • 孙卓;孙懿;郑志豪 - 华东师范大学;上海纳晶科技有限公司
  • 2005-04-18 - 2005-12-14 - H01J9/02
  • 一种用复合纳米碳膜制备大面积发射冷阴极的方法,属真空器件冷阴极的制备的技术领域。该方法在200~500℃的低温下施行,包括以下步骤:碳纳米管与碳纳米纤维按任意重量比混合,得纳米碳微粒;纯化后的碳纳米微粒在超声振荡下均匀分散在有机溶剂中,形成浆料;用浆料在基底上印刷复合纳米碳膜大面积发射冷阴极的阵列图案;对基底进行表面热或等离子处理;制得复合纳米碳膜大面积发射冷阴极。该方法有以下优点:可在低温下制备复合纳米碳膜大面积发射冷阴极;可大幅度降低制备复合纳米碳膜大面积发射冷阴极的成本;制得的复合纳米碳膜大面积发射冷阴极性能好。该方法制得的复合纳米碳膜大面积发射冷阴极特别适于用于发射平面显示器和光源作发射冷阴极。
  • 一种复合纳米制备大面积发射阴极方法
  • [发明专利]利用电磁复合非热效应调控金属材料组织的方法-CN202211034569.0在审
  • 尹飞;华林;乐雄 - 武汉理工大学
  • 2022-08-26 - 2022-11-22 - C21D10/00
  • 本发明涉及一种利用电磁复合非热效应调控金属材料组织的方法,包括:S1、制备试样,初步选定脉冲电源的波形、频率、周期、脉冲峰值电流密度、占空比、电磁复合处理时间,设置其输出参数;S2、设置脉冲电源的测量参数,包括测量点、电压和电流;S3、对试样进行不同电磁复合参数的处理,记录瞬时脉冲电阻以及温度;S4、通过数据处理得到瞬时脉冲电阻的变化;对试样进行EBSD测试,获取显微组织;建立电磁复合参数、瞬时脉冲电阻变化、显微组织间的对应关系;S5、根据瞬时脉冲电阻变化优化电磁复合参数。本发明通过调控电磁复合的参数实现非热效应,通过瞬时脉冲电阻的变化优化电磁复合参数,达到精准调控金属结构材料的显微组织的目的。
  • 利用电磁复合热效应调控金属材料组织方法
  • [实用新型]两体保健治疗仪-CN200420056001.X无效
  • 王景毅 - 德中利德(天津)生物技术有限公司
  • 2004-12-22 - 2006-04-05 - A61F7/00
  • 可以分别形成玉石养生功效与静磁场、脉冲磁场、热复合能量和远红外线、静磁场、脉冲磁场和热复合能量,并可以在身体的两个不同部位,同时使用。它包括玉磁热治疗体和远红外线磁热治疗体。电源接通电流后,玉磁热治疗体即形成具有玉石养生功效的静磁场、脉冲磁场、热复合能量;远红外线磁热治疗体即形成远红外线辐射、静磁场、脉冲磁场和热的叠加复合能量;使用时可以将玉磁热治疗体和远红外线磁热治疗体分别作用于人体的两个部位
  • 保健治疗
  • [发明专利]复合条件下物质的介电常数测量系统和方法-CN202111204457.0在审
  • 丁亮;陈强;郑月军;肖科;柴舜连;付云起 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-10-15 - 2022-01-18 - G01R27/26
  • 本申请涉及一种复合条件下物质的介电常数测量系统和方法,通过磁场生成模块根据测试需要产生特定频率和强度的磁场;通过电场生成模块根据测试需要产生特定频率和强度的电场;磁场生成模块与电场生成模块套合在一起,在内部形成复合环境,且磁场模块测试孔和电场模块测试孔对准;通过测试探头穿过测试孔进入复合环境探测待测物;通过矢量网络分析仪根据测试探头测得的信号计算待测物的复介电常数。本发明考虑物质处于某种电场和磁场均存在的复合环境中对特定电磁场的响应,在测试时构建相应的复合环境,实现了在特定复合环境中测量物质的复介电常数,为复合环境工程应用下特定介电常数物质的选定与应用提供了更准确的依据
  • 复合条件下物质介电常数测量系统方法

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