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]3D曲面胶全透明贴合钢-CN202021013905.X有效
  • 陆永刚 - 众智智能科技(东莞)有限公司
  • 2020-06-04 - 2021-05-04 - B32B27/06
  • 本实用新型公开了3D曲面胶全透明贴合钢,涉及钢膜技术领域,包括3D曲面胶全透明贴合钢本体,3D曲面胶全透明贴合钢本体靠近手机屏幕一侧设置有热熔胶层,热熔胶层上设有第一防尘,3D曲面胶全透明贴合钢本体背离手机屏幕一侧上附着有阳离子形成永久的抗菌层,3D曲面胶全透明贴合钢本体周测均延伸设有3D包边,3D包边为热弯曲面结构。本实用新型提供了安全性能好、灵敏度高、覆盖无死角防尘、防窥屏、抗菌性好、使用便捷、耐高温、美观的3D曲面胶全透明贴合钢
  • 曲面全胶全透明贴合钢化膜
  • [实用新型]一种手机屏幕包钢-CN201720080883.0有效
  • 陈彩艳 - 陈彩艳
  • 2017-01-20 - 2017-07-28 - H04M1/02
  • 本实用新型涉及一种手机钢,提供一种手机屏幕包钢,包括包钢和固化填充部;所述包钢的顶面的边缘设有顶弧面,所述包钢的底面的边缘设有底弧面,所述底弧面与手机外屏之间的间隙内设有固化填充部,所述固化填充部的顶面与包钢的底弧面无缝连接,所述固化填充部的底面与手机外屏无缝连接。本实用新型一种手机屏幕包钢解决了钢贴好后,手机屏幕会产生“白边”的问题,达到了钢贴好后可以完全贴合手机屏幕的效果,可以将钢的面积增加至于手机外屏面积相等。提高了手机的美观呈度,加强钢对手机外屏的保护效果,同时减少钢的情况,延长钢的使用寿命。
  • 一种手机屏幕包钢
  • [发明专利]一种曲屏手机热弯胶钢化玻璃的热固化胶贴合工艺-CN202210562751.7在审
  • 余国江 - 深圳市佳亿力创光电科技有限公司
  • 2022-05-23 - 2022-07-12 - C09J5/06
  • 本发明提供一种曲屏手机热弯胶钢化玻璃的热固化胶贴合工艺,涉及曲面或者曲屏手机钢领域。该一种曲屏手机热弯胶钢化玻璃的热固化胶贴合工艺,包括以下步骤:S1、擦拭,对手机表面的杂质进行清除,S2、吸附,用吸尘纸将手机表面灰尘进行吸附,S3、定位,将胶钢离型撕下,对准手机表面,贴于手机表面,S4、预热,将贴好胶钢的手机放置于加热真空盒内加热,S5、抽真空,S6、固化。通过使用曲面胶钢,钢上的胶为热固化胶,该热固化胶在加热后可流动,加热后的热固化胶可于钢下流动,可使钢自动贴覆于手机各个曲面或者弧面,可以填充手机和钢之间的间隙公差,提高贴良率,减少贴工序
  • 一种手机热弯全胶钢化玻璃固化贴合工艺
  • [发明专利]一种双垄沟水肥运移的预测方法及系统-CN202211017385.3在审
  • 戴飞;邓欢;史瑞杰;宋学锋;赵武云;王锋;潘海福;袁子翔;李文龙;徐鹏庆 - 甘肃农业大学
  • 2022-08-23 - 2023-02-03 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种双垄沟水肥运移的预测方法及系统,所述方法包括:构建水肥运移模型;所述水肥运移模型包括土壤水力模型和溶质运移模型;基于数据库的数据、所述土壤水力模型和所述溶质运移模型获取三维可视双垄沟模型;确定所述第二水肥运移模型所需参数,并根据所述所需参数确定所述三维可视双垄沟模型的边界条件和初始条件;基于所述三维可视双垄沟模型进行模拟计算,以对双垄沟降雨后下土壤水肥运移变化情况进行可视显示本发明应用少量参数综合模拟双垄沟下水肥迁移过程为双垄沟下追肥技术研究及配套装备的优化设计提供参考依据,为提升水肥利用率的研究提供理论基础。
  • 一种全膜双垄沟水肥预测方法系统
  • [发明专利]一种磺化氟聚苯质子交换及其制备方法-CN202210052892.4在审
  • 董天都 - 董天都
  • 2022-01-18 - 2022-04-22 - C08J5/22
  • 本发明属于有机化学应用领域,具体涉及一种磺化氟聚苯质子交换及其制备方法。本发明的磺化氟聚苯质子交换是由官能对氯苯与氟对氯苯反应实现,制成的薄膜具有良好的热力学稳定性,而且在不同湿度条件下功率密度超过商品Nafion 211,与非氟芳香族聚合物相比,磺化氟聚苯质子交换的吸水率能得到有效地控制,反应温度也较为温和,使得该反应在工业上更容易得到推广;氟聚苯质子交换拥有较高的离子交换容量,与现有的氟磺酸和聚芳醚类相比,电导率不完全依赖吸水率或者离子交换容量,可以在较低的IEC或吸水率条件下获得较高的电导率
  • 一种磺化全氟聚苯质子交换及其制备方法

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