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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果3021370个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]内侧式导油陶瓷雾化芯-CN201620727193.5有效
  • 廖向阳 - 廖向阳
  • 2016-07-11 - 2017-05-10 - A24F47/00
  • 本实用新型公开了一种内侧式导油陶瓷雾化芯,包括发热丝,透气不透油的纳米陶瓷以及微孔陶瓷纳米陶瓷环套于微孔陶瓷外且相互固定,发热丝镶嵌于微孔陶瓷内且发热丝的引脚从微孔陶瓷伸出,或者发热丝镶嵌于微孔陶瓷纳米陶瓷之间且发热丝的引脚从微孔陶瓷纳米陶瓷之间伸出它的优点是烟油能够穿过微孔陶瓷并与发热丝接触,发热丝将烟油雾化,雾化后的蒸气能够穿过纳米陶瓷,而烟油不能够透过纳米陶瓷,因此可以有效防止烟油进入纳米陶瓷内,防止漏油现象;纳米陶瓷套于微孔陶瓷外,纳米陶瓷的表面积比较大,纳米陶瓷表面雾化效果比较好。
  • 内侧式导油陶瓷雾化
  • [实用新型]外侧式导油陶瓷雾化芯-CN201620733584.8有效
  • 廖向阳 - 廖向阳
  • 2016-07-11 - 2017-02-15 - A24F47/00
  • 本实用新型公开了一种外侧式导油陶瓷雾化芯,包括发热丝,透气不透油的纳米陶瓷以及微孔陶瓷;微孔陶瓷环套于纳米陶瓷外且相互固定,发热丝镶嵌于微孔陶瓷内且发热丝的引脚从微孔陶瓷伸出,或者发热丝镶嵌于微孔陶瓷纳米陶瓷之间且发热丝的引脚从微孔陶瓷纳米陶瓷之间伸出它的优点是烟油能够穿过微孔陶瓷并与发热丝接触,发热丝将烟油雾化,纳米陶瓷只能透气不能透烟油,因此雾化后的蒸气能够穿过纳米陶瓷,而烟油不能够透过纳米陶瓷,因此可以有效防止烟油进入纳米陶瓷内,防止漏油现象;由于微孔陶瓷是一种耐高温,不会出现干烧现象。
  • 外侧式导油陶瓷雾化
  • [实用新型]一种抗辐射及耐老化的纳米涂层-CN202020079875.6有效
  • 慕洪 - 河南省亚安绝缘材料厂有限公司
  • 2020-01-15 - 2020-08-28 - C23C30/00
  • 本实用新型涉及一种抗辐射及耐老化的纳米涂层,包括底层介质和复合材料,所述底层介质为Cr材料涂层,所述复合材料包括纳米金属、中间层和纳米陶瓷,所述纳米金属层位于底层介质的上端,中间层位于纳米金属纳米陶瓷之间,纳米陶瓷层位于中间层的上端,所述纳米金属中含有纳米金属颗粒,纳米金属颗粒为Cu、Al、Ni、Ti的纳米级颗粒;所述中间层中含有纳米金属颗粒以及纳米陶瓷颗粒,所述纳米陶瓷中含有纳米陶瓷颗粒;纳米陶瓷颗粒为陶瓷、晶须、纤维的纳米级颗粒;本实用新型具有使用效果好且抗辐射及耐老化的优点。
  • 一种辐射老化纳米涂层
  • [发明专利]一种完美吸收体涂层及其制备方法-CN201910269793.X有效
  • 高俊华;臧睿;曹鸿涛;胡海搏 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2019-04-04 - 2020-12-11 - C23C14/14
  • 本发明公开了一种完美吸收体涂层,自衬底向外依次包括金属反射、电介质、金属纳米线阵列‑陶瓷复合、金属纳米颗粒‑陶瓷复合以及电介质减反射;所述金属纳米线阵列‑陶瓷复合中,金属纳米线阵列垂直分布在陶瓷相中,金属纳米线的直径不小于3.5nm,高度与所述金属纳米线阵列‑陶瓷复合的厚度相同,相邻金属纳米线的间距为1~15nm,金属纳米线占所述金属纳米线阵列‑陶瓷复合的体积百分数为20%~60%;所述金属纳米颗粒‑陶瓷复合中,金属纳米颗粒弥散均匀分布于陶瓷相中,金属纳米颗粒的直径4~15nm,占所述金属纳米颗粒‑陶瓷复合的体积百分数为5%~45%。
  • 一种完美吸收体涂层及其制备方法
  • [实用新型]使用微晶纳米陶瓷的装置-CN201120180764.5有效
  • 马强 - 马强
  • 2011-05-31 - 2011-12-14 - B32B1/02
  • 本实用新型公开了一种使用微晶纳米陶瓷的装置,包括本体、纳米陶瓷和附加,所述本体和纳米陶瓷固定连接,所述附加纳米陶瓷固定连接,所述附加包括釉或图案中的至少一种。本实用新型的使用微晶纳米陶瓷的装置中,在本体上固接纳米陶瓷后,纳米陶瓷自身的耐磨损、耐腐蚀等特性可以增强本体的耐磨性,有益于长期使用;通过传统制瓷工艺附着在纳米陶瓷上的图案和釉还可以增强本体的美观性、标志性与光滑度,釉在外的设计有益于图案的永久保存。
  • 使用纳米陶瓷装置
  • [实用新型]一种含有纳米材料的半导体封装结构-CN201320513476.6有效
  • 苏攀;王雪松 - 江西创成半导体有限公司
  • 2013-08-22 - 2014-02-26 - H01L23/29
  • 本实用新型涉及的一种含有纳米材料的半导体封装结构,包括被封装半导体器件、氟硅橡胶纳米陶瓷纳米银粉和环氧树脂,氟硅橡胶覆盖被封装半导体器件,纳米陶瓷覆盖氟硅橡胶纳米银粉覆盖纳米陶瓷,环氧树脂覆盖纳米银粉纳米陶瓷的厚度范围为0.4毫米到1.5毫米。本实用新型产生的有益效果是:采用纳米陶瓷,在火烧的过程中,纳米陶瓷会起到隔绝火焰的作用,避免半导体直接受到火焰烧灼,起到保护被封装半导体器件的作用,采用纳米银粉,可以起到电磁屏蔽的作用。
  • 一种含有纳米材料半导体封装结构
  • [实用新型]一种防滑硬度高复合多层的日用陶瓷-CN202020714742.1有效
  • 陈伟雄;潘丹敏;谢建歆;李一新 - 潮州市长城世家瓷业有限公司
  • 2020-04-30 - 2021-01-05 - A47G19/02
  • 本实用新型公开了一种防滑硬度高复合多层的日用陶瓷盘,包括本体,所述本体的外表面喷涂有硅酸盐涂料,所述硅酸盐涂料的表面且远离本体的一侧喷涂有纳米复合陶瓷涂料,所述纳米复合陶瓷涂料的表面且远离硅酸盐涂料的一侧喷涂有环氧树脂陶瓷涂料,所述环氧树脂陶瓷涂料的表面且远离纳米复合陶瓷涂料的一侧喷涂有水性纳米陶瓷树脂。本实用新型通过硅酸盐涂料纳米复合陶瓷涂料、环氧树脂陶瓷涂料、水性纳米陶瓷树脂、高硬度陶瓷树脂和耐磨陶瓷的配合使用,起到了硬度高的效果,可有效防止硬物划伤,从而降低了使用效率,解决了现有的日用陶瓷盘硬度较低的问题
  • 一种防滑硬度复合多层日用陶瓷
  • [实用新型]一种碳纳米薄膜均热结构-CN202222058828.5有效
  • 徐久铭;周帆 - 重庆高微智能科技有限公司
  • 2022-08-05 - 2022-11-08 - H01L23/15
  • 本实用新型公开了一种碳纳米薄膜均热结构,包括被散热、第一结晶取向陶瓷、碳纳米薄膜、第二结晶取向陶瓷和导热,被散热、第一结晶取向陶瓷、碳纳米薄膜、第二结晶取向陶瓷和导热从上到下依次焊接设置,第一结晶取向陶瓷设有碳纳米安装凹槽,碳纳米安装凹槽呈六边形网格凹槽结构设置,碳纳米薄膜内部呈六边形网格凸起结构设置,碳纳米薄膜安装在碳纳米安装凹槽内。本实用新型通过使用碳纳米薄膜和结晶取向陶瓷给被散热用作封装材料,并根据碳纳米薄膜和结晶取向陶瓷设置六边形结构,既保证了封装绝缘性、刚度、韧性,又有效地均匀分布散热的热量,提高散热效率。
  • 一种纳米薄膜均热结构
  • [发明专利]一种新型铝基板的制造方法-CN201110310902.1无效
  • 欧阳伟;欧阳杰 - 格瑞电子(厦门)有限公司
  • 2011-10-14 - 2012-02-15 - H05K3/00
  • 本发明公开一种新型铝基板的制造方法,在成型出铝后,还包括在铝上进行纳米陶瓷镀膜而形成纳米陶瓷绝缘镀膜的工序,该纳米陶瓷绝缘镀膜的厚度=铝基板耐压值/基本耐压值*纳米陶瓷绝缘镀膜的单位厚度值,所述的纳米陶瓷绝缘镀膜的单位厚度值指的是预先测得的一个基本耐压值所对应的纳米陶瓷绝缘镀膜厚度值本发明在通过在铝上成型出纳米陶瓷绝缘镀膜,从而能使得导电的热量能直接通过纳米陶瓷绝缘镀膜而传递给铝而散发出去,如此能大大增加导热效果;并且由于该纳米陶瓷绝缘镀膜是采用镀膜的方式实现地,其可以根据实际耐压需要而增加厚度
  • 一种新型铝基板制造方法
  • [实用新型]一种低温抗热防滑无釉日用陶瓷-CN202222428486.1有效
  • 郑昌荣;黄广宁 - 广西北流市加好陶瓷有限公司
  • 2022-09-14 - 2023-01-17 - C04B41/89
  • 本实用新型涉及陶瓷技术领域,且公开了一种低温抗热防滑无釉日用陶瓷,包括陶瓷基体、纳米氧化铜抗菌纳米银离子抗菌纳米氧化铝和多个防滑凸点,所述纳米氧化铜抗菌层位于陶瓷基体的上侧壁,所述纳米银离子抗菌层位于纳米氧化铜抗菌远离陶瓷基体的一侧,所述纳米氧化铝层位于陶瓷基体的下侧,多个所述防滑凸点位于纳米氧化铝远离陶瓷基体的一侧。本实用新型能够提高陶瓷的防滑能力,避免陶瓷容易从手中滑落跌破,造成经济的损失且碎片容易划伤人们的问题。
  • 一种低温抗热防滑日用陶瓷

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top