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]一种大功率片式全薄膜固定电阻器及其制作方法-CN201510982615.3在审
  • 赵伟利;刘宏 - 株洲宏达电通科技有限公司
  • 2015-12-24 - 2016-03-02 - H01C7/00
  • 本发明公开了一种大功率片式全薄膜固定电阻器及其制作方法,大功率片式全薄膜固定电阻器包括基板、薄膜电阻膜层、正背电极膜层、薄膜端电极层、镍阻挡层、锡铅可焊层。大功率片式全薄膜固定电阻器以氮化铝基板为载体,采用金属合金为薄膜电阻膜层,采用金属薄膜正背电极层;采用磁控溅射技术,溅射金属合金和金属;采用热处理和热稳定技术,以增加稳定性和耐热性;采用激光调阻技术本发明中的大功率片式全薄膜固定电阻器功率大、精度高、稳定性好。本发明中的2512尺寸产品额定功率可达4W,阻值范围可从1Ω到10MΩ,使电子设备的重量明显下降、体积明显减小。
  • 一种大功率片式全薄膜固定电阻器及其制作方法
  • [发明专利]一种聚合物复合铜箔种子层的制备方法-CN202310243169.9在审
  • 张俊彦;张广安;张兴凯;王福 - 中国科学院兰州化学物理研究所
  • 2023-03-14 - 2023-06-27 - C23C14/35
  • 本发明公开了涉及聚合物复合铜箔技术领域的一种聚合物复合铜箔种子层的制备方法,步骤1,采用高能量非金属离子束,对聚合物薄膜的表面进行刻蚀活化,得到活化后的聚合物薄膜;步骤2,采用磁控溅射,在活化后的聚合物薄膜的表面沉积金属离子,形成聚合物‑金属互穿网络结构;步骤3,在聚合物‑金属互穿网络结构表面沉积纳米厚度的种子层,通过低基底偏压、还原性气氛、低沉积气压和磁场增强实现高导电种子层的择优取向快速沉积。本发明提供的种子层具有高的结合强度、优异的导电性能和抗氧化性能,所属制备方法具有较高沉积速率,可进一步提高生产效率。
  • 一种聚合物复合铜箔种子制备方法
  • [发明专利]一种锌锡硫薄膜材料的制备方法-CN201110453334.0无效
  • 赖延清;赵联波;李轶;刘芳洋;李劼;刘业翔;苏正华;张坤;贾明 - 中南大学
  • 2011-12-30 - 2012-06-13 - H01L31/18
  • 一种锌锡硫薄膜材料的制备方法,包含以下步骤:铜箔基材表面除油、电化学抛光、活化预处理,铜箔基材表面采用磁控溅射法、蒸发法、激光脉冲沉积法、电沉积法中的一种沉积金属锌和锡形成金属预制层,金属预制层于保护气氛中在含硫气氛下进行高温退火处理后置于碱性本发明采用铜带作为柔性基底和背接触导电材料,大大节约了昂贵金属钼的使用,降低了生产成本;其中过量形成的Cu-S相有利于锌锡硫晶粒的长大,减少了载流子复合中心、增大了光电转化效率;利用本发明方法制备锌锡硫薄膜材料,易于大规模生产,有利于该材料在薄膜太阳能电池工业中的推广与应用。
  • 一种铜锌锡硫薄膜材料制备方法
  • [发明专利]第一层互连的制作方法-CN201110310442.2无效
  • 陈玉文;胡友存;李磊;姬峰;张亮 - 上海华力微电子有限公司
  • 2011-10-13 - 2012-01-25 - H01L21/768
  • 本发明涉及第一层互连的制作方法,该方法在硅片上依次沉积超低介电常数薄膜、超低介电常数薄膜保护膜和金属硬模;涂覆光刻胶,光刻形成第一刻蚀窗口;在第一刻蚀窗口内刻蚀金属硬膜,在金属硬膜中形成第二刻蚀窗口,刻蚀第二刻蚀窗口内的超低介电常数薄膜保护膜和超低介电常数薄膜,形成沟槽;采用电镀工艺对沟槽进行填充淀积,化学机械研磨形成第一层互连。本发明采用金属硬膜为掩膜,提高了刻蚀的选择比,从而减少了光刻胶的厚度,避免随着线宽的变窄,高的光刻胶倒塌且避免沟槽顶部出现圆角,从而减小漏电流、进而提高可靠性。
  • 一层互连制作方法
  • [实用新型]软性电阻电容复合膜结构-CN201922313893.6有效
  • 叶宗和 - 鼎展电子股份有限公司
  • 2019-12-20 - 2020-10-30 - H05K1/16
  • 本实用新型主要揭示一种软性电阻电容复合膜结构,其包括:一第一导电金属层、一第一电阻层、一第一介电层、一可挠折支持层、一第二介电层、一第二电阻层、与一第二导电金属层。对本实用新型的软性电阻电容复合膜结构施予两次显影蚀刻处理之后,即可在该软性电阻电容复合膜结构的一顶部表面之上制作出包含至少一薄膜电阻元件、至少一薄膜电感元件与至少一薄膜电容元件的一第一电子线路;同时,在该软性电阻电容复合膜结构的一底部表面之上制作出包含至少一薄膜电阻元件、至少一薄膜电感元件与至少一薄膜电容元件的一第二电子线路。当然,透过在软性电阻电容复合膜结构之上制作导通孔的方式还可以令该第一电子线路耦接该第二电子线路。
  • 软性电阻电容复合膜结构
  • [发明专利]一种基于纤维素的柔性集流体的制备方法-CN202310664802.1在审
  • 陈继章;吴恬;赵涵睿 - 南京林业大学
  • 2023-06-06 - 2023-09-08 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种基于纤维素的柔性集流体的制备方法,将粉和过硫酸铵依次加入碱金属氢氧化物水溶液中,充分搅拌至粉完全溶解;将纤维素薄膜浸泡在所得溶液中,取出后用去离子水洗涤,然后冷冻干燥;所得薄膜浸泡在硼氢化盐水溶液中所得纳米纤维素/薄膜中含有大量均匀分布的金属纳米颗粒。该薄膜的拉伸强度可达211.4MPa,导电率可达324.7S/cm。采用该薄膜作为集流体和硅/碳复合材料作为活性材料组装的电池的电化学性能显著优于采用商用铜箔为集流体的电池。
  • 一种基于纤维素柔性流体制备方法
  • [发明专利]一种纳米结构的制备方法-CN202110415899.3有效
  • 徐大鹏;张一帆;陈建 - 西安工业大学
  • 2021-04-19 - 2023-07-18 - C23C14/26
  • 本发明公开了一种纳米结构的制备方法,选取基底,利用真空热蒸镀法在基底上蒸镀作为阳极的第一薄膜、以及作为阴极的第二薄膜;其中,第一薄膜和第二薄膜间隔设置,且材质均为金/银;在具有第一薄膜和第二薄膜的基底上蒸镀快离子导体薄膜;其中,快离子导体薄膜中含有,且快离子导体薄膜为连通的整体膜,整体膜同时覆盖于第一薄膜和第二薄膜上;为阳极和阴极通电,达到预定时间后,在阴极上得到纳米结构;本发明采用固态离子学法,采用RbCu4Cl3I2快离子导体薄膜,并利用不同于快离子导体薄膜金属(金、银)作为电极,在全固态环境下完成了纳米结构的制备
  • 一种纳米结构制备方法

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