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]一种聚吡咯/棉织物超级电容器电极的制备方法-CN201911308162.0有效
  • 刘斌国;潘玮;张启;刘栋 - 中原工学院
  • 2019-12-18 - 2021-05-28 - H01G11/86
  • 本发明属于超级电容器技术领域,涉及一种聚吡咯/棉织物超级电容器电极的制备方法。首先原位化学氧化聚合法制备聚吡咯/棉织物,然后采用原位界面聚合法将吡咯单体聚合到原位化学氧化聚合法制备聚吡咯/棉织物上,最终得到聚吡咯/棉织物超级电容器电极。旨在制备出具有大质量负载、高面积电容的织物电极。本发明的制备方法简单,反应液组成简单,成本低,对设备要求性能低;通过控制表面活性剂种类及其浓度比例、有机相与水相体积、有机单体与氧化剂的浓度、反应时间等反应条件,获得电容较高和循环稳定性较好的复合电材料
  • 一种吡咯棉织物超级电容器电极制备方法
  • [实用新型]光传输平台中的预失真校正电路结构-CN200620072701.7无效
  • 王宏鸣 - 无锡雷华网络技术有限公司
  • 2006-04-18 - 2007-04-18 - H04N7/22
  • 其主要采用输入电容、匹配电容、滤波电容、输出电容、耦合电容、高频检波二极管、输入电阻、匹配电阻、分配匹配电阻、偏置电阻、分压电阻、可调电位器、耦合分支器、两分配器、相位变换器、扼流圈连接组成预失真校正电路本实用新型能分别产生二阶和三阶失真信号后,通过调节电路中的相应电位器来调节所产生失真信号的大小,从而对消正向激光器所产生的失真,使得多业务宽带传输平台的正向发射单元在整机的三阶差拍、组合二阶差拍指标上同类产品好
  • 传输平台中的失真校正电路结构
  • [发明专利]一种高共模抑制的低功耗生物信号仪表放大器-CN202010027376.7在审
  • 高晨;周雄;李强 - 电子科技大学
  • 2020-01-10 - 2020-05-19 - H03F3/42
  • 本发明公开了一种高共模抑制的低功耗生物信号仪表放大器,包括第一跨导放大器、第二跨导放大器、积分器、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻。采用一个跨导放大器作为输入级,采用电容分压网络和另一个跨导放大器作为反馈级来构成负反馈结构。在第一跨导放大器内部的共模反馈回路的作用下,第二跨导放大器以及分压电容不会受到输入共模干扰信号的影响,从而避免第二跨导放大器以及分压电容失配造成的共模抑制降低。在第一跨导放大器自身的共模抑制足够时,整个仪表放大器也具有很高的共模抑制。第二跨导放大器的跨导值可设置为第一跨导放大器跨导值的N分之一,其中N大于1,以降低功耗和噪声。
  • 一种高共模抑制功耗生物信号仪表放大器
  • [发明专利]一种氮掺杂碳纳米纤维负载钴酸镍复合电极材料的制备方法-CN201710599850.1在审
  • 张娟 - 张娟
  • 2017-07-21 - 2017-12-01 - H01G11/30
  • 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载钴酸镍复合电极材料的制备方法,通过静电纺丝技术制备聚苯胺/聚丙烯腈复合纳米纤维,经碳化处理后得到氮掺杂碳纳米纤维,具有长径比大的、成本低等优点,通过降低纳米碳纤维直径提高纳米碳纤维的比表面积,对双电层电容贡献更多,而且通过引入氮原子不仅可以增加复合材料的导电性和稳定性,同时由于氮掺杂可贡献部分赝电容,使该材料组装的超级电容器表现更高的电容,采用溶剂热法在碳纳米纤维表面负载NiCo2O4纳米线,使复合电极材料兼具法拉第赝电容与双电层电化学电容的特性,提高电极材料整体电容
  • 一种掺杂纳米纤维负载钴酸镍复合电极材料制备方法
  • [发明专利]电容超厚生物炭、生物炭单片电极及生物炭复合电极-CN202010182140.0有效
  • 杨林;蒋文举;贾强 - 四川大学
  • 2020-03-16 - 2023-08-01 - C01B32/05
  • 本发明公开了高电容超厚生物炭、生物炭单片电极及生物炭复合电极,属于生物质固体废物高值资源化利用和超级电容器电极制备技术领域。本发明以天然木材整体为起始原料,通过低速率热解或者表面溶剂化预处理、致密化挤压和低速率热解,制得一系列基于连续生物结构的高稳定性、高比体积电容、无粘结剂的超厚生物炭单片电极,或负载金属氧化物后,制得超厚复合单片复合电极所得单片电极、复合单片电极具有优异的电导性、高电容和优异的倍率性能,可直接应用于高比体积电容超级电容器,有利于超级电容器的组装、小型化和性能提升。
  • 电容厚生生物单片电极复合

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