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]一种矿井高速提升机用非均质制动盘-CN202010389838.X有效
  • 杨海峰 - 中国矿业大学
  • 2020-05-11 - 2021-03-16 - F16D65/12
  • 本发明公开了一种矿井高速提升机用非均质制动盘,包括钢制的基体层,在钢制基体层表面设有热障保温涂层,在热障保温涂层表面设有各向异性导热涂层。其中,各向异性导热涂层径向导热系数大于圆周和深度方向的导热系数。基体层的导热系数大于热障保温涂层。热障保温涂层的比热容系数大于基体层和各向异性导热涂层。基体层的热膨胀系数大于所述热障保温涂层和所述各向异性导热涂层。本发明可以改善高速制动过程中制动盘的温度分布和热变形,从而提高高速提升机的制动安全性。
  • 一种矿井高速提升机用非均质制动
  • [实用新型]一种柔性复合型导热垫片-CN201921875055.1有效
  • 林秋燕;黎海涛 - 东莞市汉品电子有限公司
  • 2019-10-31 - 2020-06-30 - C09J7/50
  • 本实用新型涉及一种柔性复合型导热垫片,包括PI膜,所述PI膜的第一表面设置有导热涂层,所述导热涂层为绿碳化硅涂层、氮化铝涂层、氮化硼涂层或氧化铝涂层。上述垫片在PI膜的基础上,加入了导热性能良好的绿碳化硅涂层、氮化铝涂层,氮化硼涂层或氧化铝涂层。使得垫片整体相较于单独的PI膜,导热性能得到提高。且具有以下优点:柔软,附着力好,强度,抗撕裂,耐折,绝缘性好,导热系数高等。
  • 一种柔性复合型导热垫片
  • [实用新型]用于变频器的导热树脂涂层散热片-CN201621061632.X有效
  • 林文虎;黎延庆;王萍;周湘武 - 深圳市傲川科技有限公司
  • 2016-09-19 - 2017-10-27 - H02M1/00
  • 本实用新型公开一种用于变频器的导热树脂涂层散热片,导热树脂涂层散热片包括紫铜箔基材、导热绝缘层、导热粘着层、PET离型膜,导热绝缘层、导热粘着层依次涂覆于紫铜箔基材表面,PET离型膜铺设于导热粘着层表面,导热绝缘层、导热粘着层均为树脂涂层导热绝缘层为导热环氧树脂层。本实用新型公开的用于变频器的导热树脂涂层散热片,使导热树脂的绝缘性能大大提高,并且还提升了散热片与被粘芯片热传导性能,为变频器中的电子元器件的“轻、薄、短、小”、多功能的发展提供了可实现高密度布线、薄形、散热性高性能材料,此导热树脂涂层复合散热片达到了国外同类产品的水平。
  • 用于变频器导热树脂涂层散热片
  • [实用新型]新型散热器件-CN201020166961.7有效
  • 钱涛 - 星弧涂层科技(苏州工业园区)有限公司
  • 2010-04-14 - 2011-01-26 - H01L23/373
  • 本实用新型提供了一种通过在磁控溅射和离子束技术,在金属基材上实现含金属铬的多层DLC涂层,从而实现导热之性能。利用该导热性DLC涂层制备的新型散热器件,包括与热源抵接的导热件以及与所述导热件固接的散热翅片,所述导热件由金属基材和沉积于所述金属基材之上的导热涂层组成。本实用新型的有益效果主要体现在:本实用新型类金刚石(DLC)涂层具有导热性,用其制备的新型散热器导热、散热性能佳且不具有导热方向限制,具有很好的市场推广价值。
  • 新型散热器件
  • [发明专利]一种耐烧蚀三维镶嵌陶瓷涂层及其制备方法-CN202210838524.2有效
  • 孙威;田甜;熊翔;张红波;楚宇昊 - 中南大学
  • 2022-07-18 - 2022-09-30 - C23C14/24
  • 本发明公开了一种耐烧蚀三维镶嵌陶瓷涂层及其制备方法,所述制备方法为在碳材料中设置内凹结构,然后将梯度导热陶瓷内嵌体,置于内凹结构内中,获得含梯度导热陶瓷内嵌体的碳材料,再将含梯度导热陶瓷内嵌体的碳材料置于含硅粉的模具中,通过热蒸镀于梯度导热陶瓷内嵌体与碳材料内凹结构的表面形成SiC过渡层,最后再于含梯度导热陶瓷内嵌体的碳材料的表面设置超高温陶瓷涂层,即得耐烧蚀三维镶嵌陶瓷涂层;本发明通过在碳材料中设置梯度结构的导热陶瓷内嵌体,然后依次进行SiC过渡层以及超高温陶瓷涂层,形成耐烧蚀三维镶嵌陶瓷涂层,在三者的协同作用下,不仅使涂层与基体结合为一体,而且能大幅提升碳材料的抗烧蚀性能。
  • 一种耐烧蚀三维镶嵌陶瓷涂层及其制备方法

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