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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  • [实用新型]微米-CN200820230358.3无效
  • 肖云飞 - 肖云飞
  • 2008-12-17 - 2009-10-14 - G01B3/18
  • 本实用新型公开了一种微米尺,包括千分尺,固定套筒上沿圆周设有11条轴向刻度线,两条刻度线间间距为微分筒上最小分度的9/10。本实用新型提供的微米尺,通过在固定套筒上增加11条刻度线,可以将原千分尺千分位上的估读数值精确而唯一的确定下来,所以其精确度达到了1微米,即0.001mm。
  • 微米
  • [发明专利]偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法-CN201610739997.1有效
  • 杨国清;杨越;冯媛媛;曹一崧;王德意;贾嵘 - 西安理工大学
  • 2016-08-26 - 2018-11-27 - C08K9/00
  • 本发明公开的偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法:将微米三氧化二铝放入烘箱中进行烘干,得到干燥的微米三氧化二铝;按干燥的微米三氧化二铝的质量分别称取纯净水、偶联剂及无水乙醇;将干燥的微米三氧化二铝添加到称取的纯净水中得到微米三氧化二铝水解液;将偶联剂添加到微米三氧化二铝水解液中得到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液;将无水乙醇添加到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液中形成混合溶液,再将混合溶液置于烘箱烘干,得到初改性微米三氧化二铝;将初改性微米三氧化二铝置于等离子体处理装置内的放电区域中本发明的方法,能使微米三氧化二铝粒子表面产生大量功能性基团,提高表面活性。
  • 偶联剂等离子体复合改性微米氧化方法
  • [发明专利]微米阵列电极结构、制备方法及其用途-CN202111230226.7在审
  • 刘释元;张策;姚伟;王兆龙;冯德强 - 中国空间技术研究院
  • 2021-10-21 - 2022-03-04 - C25B11/02
  • 本申请涉及二氧化碳催化还原技术领域,特别涉及一种微米阵列电极结构、制备方法及其用途,微米阵列电极结构包括:基底,所述基底具有承载面;形成于所述基底的承载面的多个呈阵列分布的微米结构电极,每一个所述微米结构电极的横截面外切圆的直径为30μm‑1000μm;每一个所述微米结构电极的表面具有催化剂涂层。上述微米阵列电极结构中,基底的承载面上设有的微米结构电极,阵列分布的微米结构电极能够有效的调控微米结构电极表面的亲疏性能,具有优异的疏水性能,并且,微米结构电极的表面形成的气泡直径普遍偏小,气泡的吸附数量偏低,微米结构电极能够有效调控电极表面的气泡脱离情况,进而能够提高二氧化碳催化还原时二氧化碳的还原性能。
  • 微米阵列电极结构制备方法及其用途
  • [发明专利]一种具有不同高度的微米柱的衬底的制备方法-CN201410604747.8无效
  • 何荣祥;陈勇;张正涛;何伟琪 - 江汉大学
  • 2014-10-31 - 2015-03-11 - B82B1/00
  • 本发明公开了一种具有不同高度的微米柱的衬底的制备方法。所述方法包括:制备电镀掩模板;将电镀掩模板浸没在电镀液中进行电镀,以在微米孔中沉积不同高度的微米柱;去除掩膜层,得到模具;将第一预聚物浇筑在模具上,待第一预聚物固化形成聚合物后,将聚合物与模具剥离,得到的聚合物上具有与微米柱形状相同的微米孔;在聚合物上浇筑第二预聚物,待第二预聚物固化后,将第二预聚物与第一预聚物剥离,得到具有不同高度的微米柱的衬底。所述方法能够在带有微米孔的电镀掩模板上通过电镀的方式,制备具有不同高度的微米柱的模具,这使得模具上的微米柱尺寸可以精确控制,即微米柱的尺寸可由微米级至纳米级。
  • 一种具有不同高度微米衬底制备方法
  • [实用新型]一种渐进式大流量滤芯-CN202020444224.2有效
  • 吴庭;徐雪艳 - 南京博滤工业设备有限公司
  • 2020-03-31 - 2021-02-12 - B01D29/58
  • 本实用新型涉及滤芯技术领域,且公开了一种渐进式大流量滤芯,包括上连接板与下连接板,所述上连接板与下连接板之间固定连接有同一个支撑网筒,所述支撑网筒外固定套设有第一80微米无纺布层,所述第一80微米无纺布层外固定套设有第一50微米无纺布层,所述第一50微米无纺布层外固定套设有10微米滤膜层,所述10微米滤膜层外固定套设有20微米滤膜层,所述20微米滤膜层外固定套设有30微米滤膜层,所述30微米滤膜层外固定套设有第二50微米无纺布层
  • 一种渐进流量
  • [实用新型]微米元件非接触式转置装置-CN202221651306.X有效
  • 陈弥彰 - 上海华方巨量半导体科技有限公司
  • 2022-06-28 - 2023-02-21 - B65G47/74
  • 本实用新型公开了一种微米元件非接触式转置装置,包括下料装置以及位于所述下料装置下方的接收基板,所述下料装置包括用于放置微米元件来源基板的承座以及用于照射所述微米元件上感光胶使所述微米元件落入所述接收基板的照射机构,所述微米元件非接触式转置装置还包括平动机构和旋转机构,所述平动机构用于带动所述接收基板相对所述微米元件来源基板平动,所述旋转机构用于带动所述接收基板旋转。本装置能够扩大微米元件的转移范围,实现高速大量的微米芯片转移。
  • 微米元件接触式转置装置
  • [发明专利]一种磁场激励的微马达系统-CN202011087880.2在审
  • 不公告发明人 - 刘翡琼
  • 2020-10-13 - 2021-01-22 - H02N2/04
  • 本发明提供了一种磁场激励的微马达系统,包括第一磁致伸缩层、第二磁致伸缩层、微米棒,第二磁致伸缩层置于第一磁致伸缩层上,第二磁致伸缩层由周期性排列的微米块构成,微米棒竖直地置于微米块上。在磁场作用下,第一磁致伸缩层和第二磁致伸缩层发生伸缩,通过微米棒的底部作用到微米棒,从而微米棒产生振动。本发明在磁致伸缩层上设置分离的磁致伸缩微米块,便于微米块更大幅度的伸缩,从而提高磁能机械能转化效率,在微纳机械、磁能机械能转化领域具有良好的应用前景。
  • 一种磁场激励马达系统
  • [发明专利]触控显示模块-CN202111473400.0在审
  • 林志娟;卓敬凯;刘婷英 - 宸鸿科技(厦门)有限公司
  • 2021-11-30 - 2023-06-02 - G06F3/041
  • 盖板的厚度为50微米至70微米之间。第一粘着层的厚度为40微米至60微米之间。玻璃薄层的厚度为40微米至80微米之间。第二粘着层的厚度为10微米至60微米之间。触控感测层的厚度为28微米至48微米之间。触控显示模块的总厚度的一半所在的平面定义为应力中性层,应力中性层位于触控感测层、第三粘着层、偏光膜、或有机发光元件中。
  • 显示模块
  • [发明专利]一种氮掺杂石墨烯包裹微米硅复合材料的制备方法-CN201410673680.3有效
  • 刘晓旭;申泽骧;孙道彬 - 黑龙江科技大学
  • 2014-11-21 - 2015-03-11 - H01M4/36
  • 一种氮掺杂石墨烯包裹微米硅复合材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极材料制备方法。本发明提供一种氮掺杂石墨烯与微米硅复合材料的制备方法。方法:一、氧化石墨烯制备;二、氧化石墨烯包裹微米硅颗粒复合材料制备:将氧化石墨烯加入水配成溶液,向该溶液中加入微米硅颗粒,将该溶液超声,机械搅拌,得到微米硅与石墨混合溶液,将微米硅与石墨混合溶液进行冷冻干燥或喷雾干燥,得氧化石墨烯/微米硅复合材料;三、氮掺杂石墨烯与微米硅复合材料制备:将氧化石墨烯/微米硅复合材料置于高压反应釜中,加入水合肼,密封后反应,干燥,即得到氮掺杂石墨烯与微米硅复合材料。
  • 一种掺杂石墨包裹微米复合材料制备方法

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