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]铜合金-CN200580019413.3有效
  • 大石惠一郎 - 三宝伸铜工业株式会社
  • 2005-08-10 - 2007-05-23 - C22C9/00
  • 满足以下关系式,f0=[Cu]-3.5[Si]-3[P]=61~71、f1=[P]/[Zr]=0.7~200、f2=[Si]/[Zr]=75~5000及f3=[Si]/[P]=12~240;并且形成金属组织,其含有α相和κ相以及/或者γ相,且对于根据面积比的相b的含有量[b]%,满足以下关系式,f4=[α]+[γ]+[κ]≥85及f5=[γ]+[κ]+0.3[μ]-[β]=5~95,而且熔融固化时宏观组织上的平均晶粒径为
  • 铜合金
  • [实用新型]一种可提供多色宏观检查光源的晶圆检查光学显微镜-CN200720067981.7无效
  • 陈亮;许俊;庄祈龙 - 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司
  • 2007-03-20 - 2008-03-12 - G02B21/06
  • 本实用新型公开了一种可提供多色宏观检查光源的晶圆检查光学显微镜。现有的晶圆检查光学显微镜只能提供白光进行宏观检查致使有些晶圆表面的缺陷很难被检查出来。本实用新型的晶圆检查光学显微镜包括用于对晶圆进行宏观检查的宏观检查单元、用于对晶圆进行微观检查的微观检查单元、用于载送晶圆至检查区域的晶圆载送机构以及用于控制上述构件进行晶圆检查的控制模块,其中,该宏观检查单元具有用于提供宏观检查光源的宏观光源模块,该宏观光源模块包括互连的光源灯和光源输出单元以及用于供使用者选用光源灯颜色的光源颜色选择单元,其中,该宏观光源模块的光源灯为多色灯。采用本实用新型能提高晶圆检查光学显微镜进行宏观检查的精确性和可靠性。
  • 一种提供多色宏观检查光源光学显微镜
  • [发明专利]一种宏观量子纠缠态的量子增强方法及其装置-CN202310386052.6有效
  • 匡一中;匡宇;梁厚昆;李阳 - 四川大学
  • 2023-04-12 - 2023-06-23 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种宏观量子纠缠态的量子增强方法及其装置,涉及光学技术领域;该方法包括:提供宏观尺度多光子多维度纠缠光;以所述宏观尺度多光子多维度纠缠光作为光源,根据待测物理量不同选择不同的测量电路,其中所述测量电路同时提供两个组态的宏观尺度多光子多维度纠缠光;获取两个组态的所述宏观尺度多光子多维度纠缠光处于量子叠加态时的观测结果,得到所述宏观光子纠缠整体态的固有量子性质。本发明还公开了一种宏观量子纠缠态的量子增强装置。本发明提供的宏观量子纠缠态的量子增强方法及其装置可以观测到宏观光子纠缠整体态的固有的量子性质,从而大大提高频率和波数的测量精度,使其接近海森堡量子极限。
  • 一种宏观量子纠缠增强方法及其装置
  • [发明专利]小样品力学性能测试方法-CN201911187125.9有效
  • 段慧玲;程杨洋;刘文斌 - 北京大学
  • 2019-11-27 - 2021-03-30 - G01N3/32
  • 本发明提供一种小样品力学性能测试方法,其中包括:利用微纳加工技术在宏观样品的部分区域制备加工微纳尺度力学样品,且保证微纳尺度力学样品夹持端与宏观样品连接;通过力学测试仪器对经所述加工的宏观样品进行加载,微纳尺度力学样品因宏观样品的变形,受到与宏观样品加载方向相同的力的作用,进而实现对微纳尺度样品的力学性能测试。本发明的测试方法利用微纳尺度样品与宏观样品之间的连接,通过对宏观样品进行加载,实现利用万能试验机等宏观力学测试设备对微纳尺度样品进行力学性能测试。
  • 样品力学性能测试方法
  • [发明专利]一种耐高温钛合金铸件的加工方法-CN201910761829.6有效
  • 李传 - 安徽省含山县兴建铸造厂
  • 2019-08-19 - 2020-10-30 - B22D18/02
  • 本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种耐高温钛合金铸件的加工方法,通过研究钛合金特性以及铸造特点,利用挤压铸造法将制备得到纳米氧化钇材料采用熔融添加方式熔覆在钛合金中,优化了钛合金的α+β相组织构成,降低了非稳态组织所占比,向细小均匀的片层组织转化,该加工方法对钛合金液的利用率高,省去了热处理强化步骤,制备得到的钛合金铸件能够发挥极好的耐高温性,散热效果好,同时,力学性能显著提升,该加工方法能够很好的克服钛合金流动性差,充型能力一般的特性,能够细化晶粒,可以消除宏观结构上缩孔以及微观结构上的缩松现象,可以制造出形状结构复杂的加工零件,铸件表面质量好,从而延长了钛合金铸件的使用寿命。
  • 一种耐高温钛合金铸件加工方法

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