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]自力机-CN92230055.0无效
  • 刘庆丰 - 刘庆丰
  • 1992-08-05 - 1994-06-08 - F03G5/02
  • 在脚踏一圈后输出轴转速为2~3500转,匀速无飞轮转动功率在0.7—1.4千,有飞轮转动1钟内功率为2~700多千。整机为机械构件,便于维修保养,润滑要求低。
  • 自力
  • [发明专利]一种高重频、亚纳的全光纤绿光和紫外激光器-CN202110735069.9在审
  • 黄国溪;张帆;尹君;冯云;林强 - 深圳公大激光有限公司
  • 2021-06-30 - 2021-09-17 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种高重频、亚纳的全光纤绿光和紫外激光器,涉及激光器技术领域,包括单频连续窄线宽的DFB‑LD半导体种子源激光器、DFB‑LD半导体种子源激光器输出端的轴线上依次设置环形器、光栅MSG以及马赫‑曾德尔强度调制器;经过级联的两个马赫‑曾德尔强度调制器调制后得到可调的亚纳种子源光脉冲信号,所述亚纳种子源光脉冲信号经过一级放大、二级放大、三级放大以及级联变频实现高效倍频,将脉宽,重频可以任意调节的半导体种子源进行多级放大实现的高功率脉冲输出,无论是脉宽还是重复频率都有很大的调节范围,也可以实现从高重频以及超窄脉宽调谐,平均功率可以做到数千乃至上万,能够满足工业加工中日益增长的功率需求。
  • 一种高重频亚纳秒光纤光和紫外激光器
  • [发明专利]超薄玻璃的浮生产成型工艺-CN201310161603.5无效
  • 杨德宁 - 杨德宁
  • 2013-05-06 - 2013-09-04 - C03B18/02
  • 本发明提出了一种超薄玻璃的浮生产成型工艺,其中,所述玻璃液进入锡窑前的0.5m至9m时的温度,比玻璃材料的103.0帕·的成型粘度温度要高20℃至150℃;所述玻璃液进入锡窑前的0.5至9m距离时的粘度温度为102.0至102.9帕·;本发明通过创新超薄玻璃的浮生产的成型工艺制度,实现改变超薄玻璃的品质。此外本发明还提出了制作超薄TFT液晶基板玻璃的浮工艺方法,制作超薄钠玻璃的浮工艺方法。
  • 超薄玻璃生产成型工艺
  • [发明专利]一种无稳定剂污染的PVC-CN202210708129.2在审
  • 包赟元 - 包赟元
  • 2022-06-21 - 2022-08-09 - E04D3/18
  • 本发明是一种无稳定剂污染的PVC,其特征是:采用本人发明的一种无稳定剂污染的PVC粒料、精确衡量落料机、超高压单螺杆挤出机等产业链制造技术,根据PVC的规格形状,发明一种射孔流道挤出成型模,设计一套加工制作PVC的操作工艺技术。使PVC的加工热熔时间控制在45钟之内,远离PVC材料的HCL分解点,制造一种防水、防霉、防火、防风、防震、耐酸、耐碱、耐腐、耐候、耐用、环保、隔温、隔音、美观的PVC。优点:一种无稳定剂污染的PVC是房屋建筑围护结构的全功能建筑材料,使用寿命500年以上,市场用量特别巨大,是工业化制造房屋的新技术、新材料、新产品,是500年房屋产业链制造技术的重要环节。
  • 一种稳定剂污染pvc
  • [发明专利]激光叶雕方法-CN200510032343.7无效
  • 廖均辉 - 廖均辉
  • 2005-11-07 - 2006-04-19 - B44C5/00
  • 选取完好无损,尚未干枯,面积不小于30平方厘米的天然植物叶片;(2)将选取的叶片压平,风干;(3)将设计好的图案,输入电脑,再将待雕刻的叶片置于激光雕刻机的雕刻平台上,然后启动激光雕刻机进行雕刻,激光功率≤80,雕刻速度≥100毫米/。与手工雕刻比较,本发明方法生产周期短,效率高,一件叶雕作品的生产周期仅需三至四天,只有手工雕刻的1/3-1/4;操作较简单,只需经过较短时间的培训,就可掌握雕刻技巧;可以雕刻图案更为复杂的作品;激光叶雕作品还有其独特的艺术魅力
  • 激光方法

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