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]一种制备微结构的方法-CN201410212829.8有效
  • 吴立军;廖国材;韩防 - 华南师范大学
  • 2014-05-20 - 2014-08-27 - C08J7/00
  • 本发明公开了一种制备微结构的方法,其特征在于,包括以下步骤:搅拌超声将聚乙烯吡咯烷酮溶于离子水,制得溶液A;搅拌超声将将过渡金属盐溶于去离子中,制得溶液B,过渡金属盐为铁盐或铜盐;再将溶液B、A中,搅拌超声,制得溶液C;将溶液C滴在基底上,用旋涂机甩匀,烘干得到薄膜;用激光直写薄膜,在薄膜上刻蚀出微结构;再将其在乙醇溶液里浸泡0.5-2h后,再移入去离子水中,并将于温度为80-95℃的烘箱中放置0.2-1h,再取出带微结构的样品,用氮气吹干,得到微结构。本发明的优点是能够通过激光直写得到有序微结构、工序简单、易于操作、制备方便、成本低、微结构形状多样灵活、制成的微结构适用范围广。
  • 一种制备微结构方法
  • [发明专利]形成主模、铸模的方法以及制备微结构阵列的方法-CN201980042618.5有效
  • A·沙斯特里;W·常;P·辛格 - 考里安公司
  • 2019-06-25 - 2023-04-07 - B29C33/38
  • 本发明涉及一种形成主模的方法,包括:a)通过第一微加工工艺在由第一材料形成的基底中形成多个微结构部分,每个微结构部分包括轴和远侧末端;b)制备多个微结构部分的阴模,其中阴模由第二材料形成并包括与多个微结构部分中的每个微结构部分相对应的多个腔体;c)将金属电镀到阴模上以填充每个腔体并形成从阴模延伸的基部层;d)使用第二微加工工艺为基部层中的每个微结构形成近侧部段;以及e)在步骤d)之前或之后,从金属上去除阴模以形成主模。另外,本发明还涉及形成铸模的方法以及制备微结构阵列的方法。
  • 形成铸模方法以及制备微结构阵列
  • [发明专利]一种金属基巢穴式微结构超疏水表面及其制备方法与应用-CN202210308182.3在审
  • 罗松;羊思洁;郑丽;曾海航;杨新 - 四川轻化工大学
  • 2022-03-26 - 2022-07-15 - C25F3/08
  • 本发明公开一种金属基巢穴式微结构超疏水表面及其制备方法与应用,工艺:一、巢穴式微结构的构造:S1、配制含有氯离子的有机溶液为电解液;S2、将金属基体为阳极、石墨为阴极,置于电解液中通电;S3、反应后阳极取出,清洗,烘干;二、低表面能物质内向生长:S1、配制肉豆蔻酸铜反应溶液;S2、将构造出巢穴式微结构金属基体作为阴极、石墨作为阳极,浸入反应溶液中通电;反应后取出阴极,烘干,得到金属基巢穴式微结构超疏水表面本发明通过构筑出微米尺度巢穴式微结构,该独特的结构不仅可与纳米尺度低表面能物质形成微纳分级结构,提供应用于稳定超疏水的结构基础,还能为低表面能成分提供储存、保护和修复的功能,可应用于长效超疏水。
  • 一种金属巢穴式微结构疏水表面及其制备方法应用
  • [发明专利]一种微结构强化表面的制备方法及其板式蒸发器-CN202211124049.9在审
  • 张冀;黄晟;黄晓辉;胡润东;胡旭东 - 湖南大学
  • 2022-09-15 - 2022-12-13 - B23K26/362
  • 本发明公开了一种微结构强化表面的制备方法及其板式蒸发器,涉及强化传热与节能领域,制备方法包括先对金属表面进行去污除油清洗,再采用飞秒激光烧蚀技术对清洁后的金属表面进行烧蚀,得到具有由微米级槽道主结构及覆盖在其上的纳米级或亚微米级多孔次结构组合而成的复合微结构的表面,板式蒸发器包括人字形金属波纹板,该人字形金属波纹板具有上述微结构强化表面,此种微结构强化表面在蒸发器中可实现增大汽化核心密度、提高汽液界面的蒸发量、降低成核所需过热度等效果,微结构中的多孔次结构又可为沸腾过程中汽泡的生成提供大量的潜在成核点
  • 一种微结构强化表面制备方法及其板式蒸发器
  • [发明专利]导电端子的触点保护层及其形成方法-CN201710933954.1有效
  • 徐文忠;周建坤;刘劲松;黄忠喜 - 泰科电子(上海)有限公司
  • 2017-10-10 - 2021-03-09 - H01R13/03
  • 本发明公开了一种导电端子的触点保护层,包括:镍层,形成在导电端子的基底金属的外表面上;和抗腐蚀有机膜,形成在镍层的外表面上。在抗腐蚀有机膜上形成有以预定的图案分布的微孔结构;并且在抗腐蚀有机膜的微孔结构中填充有贵金属,从而在镍层的外表面上形成贵金属微结构。此外,本发明还公开形成该触点保护层的方法。在本发明中,在导电端子的触点上形成贵金属微结构,而不是一层贵金属层,从而减少了贵金属的使用量,降低了导电端子的制造成本。同时,由于贵金属微结构具有良好的导电性能,可提高导电端子的导电性能。而且,导电端子的触点上的未被贵金属微结构覆盖的其余部分被抗腐蚀有机膜覆盖,从而可提高导电端子的抗腐蚀性能。
  • 导电端子触点保护层及其形成方法
  • [发明专利]用于阀座嵌件的镍铌金属间合金-CN202211473129.5在审
  • 乔从跃;戴维·M·多尔 - L.E.君斯公司
  • 2022-11-21 - 2023-07-07 - C22C19/05
  • 镍铌金属间合金含有以重量百分比计约1.5%至约3.5%的硅;5%至约15%的铬;约45%至约75%的镍;约14%至约30%的铌;至多约7%的钴;以及至多约10%的铁;其中镍加铌的含量为约70%至约90%该合金可以具有至少95体积%的金属间相和不超过约5体积%的固溶相的铸造微结构金属间相可以包括Ni3Nb和Ni8Nb7的棒状金属间相。微结构可以是层状微结构和/或微结构可以具有小于5体积%的富Ni‑Fe和Ni‑Co的金属间相。
  • 用于阀座嵌件金属合金
  • [发明专利]热致发声装置及其制备方法-CN200910109570.3有效
  • 刘亮;陈卓;刘锴;冯辰;姜开利;范守善 - 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
  • 2009-08-07 - 2011-03-23 - H04R23/00
  • 一种热致发声装置,其包括:一信号输入装置以及一发声元件,该发声元件包括一金属膜,且该金属膜与所述信号输入装置电连接;其中,该发声元件进一步包括一基体及设置于该基体的多个微结构,所述金属膜设置于所述多个微结构且通过该多个微结构与所述基体悬空设置,所述信号输入装置输入电信号给该金属膜,并通过该金属膜加热周围气体介质发出声波。由于所述热致发声装置中的金属膜可通过多个微结构与所述基体表面悬空设置,且具有较小的单位面积热容,从而使该金属膜具有较高的发声强度。
  • 发声装置及其制备方法
  • [发明专利]一种金属有机框架微结构激光制造装置和方法-CN202110185841.4有效
  • 甘棕松 - 鄂州篆光信息技术有限公司
  • 2021-02-11 - 2022-06-21 - C08G83/00
  • 本发明属于激光制造领域,更具体地,涉及一种金属有机框架微结构激光制造装置和方法。激光制造装置将激光聚焦到含有金属有机框架合成所需原材料溶液和金属有机框架微结构集成基底的界面上,溶液在激光的辐照下,金属有机框架材料将在激光的聚焦点处生长出来,从而粘连在基底上。相对移动激光焦点的位置,就可以在基底的指定位置上实现金属有机框架微结构的一步合成和集成。通过调节激光的参数,来调节所合成的金属有机框架的晶型、尺寸和掺杂。本发明方法将金属有机框架微结构的合成和集成通过激光制造的方法一步实现,本发明能实现位置精确集成,解决现有技术中分离转移过程中性能下降和难以实现位置精确集成的问题。
  • 一种金属有机框架微结构激光制造装置方法
  • [实用新型]一种具有凸凹阵列纹理曲面的金属制品-CN201320262985.6有效
  • 郭钟宁;黄红光;宋卿;王冠;张永俊;唐勇军;李玉祥;韩红雨 - 广东工业大学
  • 2013-05-14 - 2014-01-29 - C23F1/02
  • 本实用新型公开一种具有凸凹阵列纹理曲面的金属制品,所述金属制品包括平面以及与所述平面连接的曲面,所述平面和曲面上均具有多个平滑圆锥形微凸起和微凹坑,所述曲面上微凸起和微凹坑的深度小于所述平面上微凸起和微凹坑深度本实用新型所述金属制品表面具有平滑过渡效果、断面呈凸凹状圆锥形的阵列微结构,其平面部分的微结构形状大小均匀一致,微结构具有平滑过渡效果、断面如圆锥形的微凸起和微凹坑,从曲面到平面的微凸起和微凹坑的深度越来越深,曲面部分的微结构具有平滑过渡效果,能够满足曲面到平面微结构逐步加深、到平面上微结构均匀一致的需求,不仅更加美观,为人们的视觉带来丰富性和多样性,而且具有防滑效果。
  • 一种具有凸凹阵列纹理曲面金属制品

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