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]材料表面态二次谐波产生的时间分辨测量装置-CN201910126792.X有效
  • 宋海英;张秀;刘世炳;刘海云 - 北京工业大学
  • 2019-02-20 - 2021-10-01 - G01N21/01
  • 本发明实施例提供一种材料表面态二次谐波产生的时间分辨测量装置,包括:反射谱系统和计算机;反射谱系统用于从反射光谱中分离获得二次谐波信号以及与探测光同频率的反射信号;计算机用于处理同频率的反射信号以及二次谐波信号,获取具有中心对称晶体结构材料的动力学过程;其中,同频率的反射信号用于反映材料的体态特征,二次谐波信号用于反映材料的表面态特征。本发明实施例通过利用同频率的反射信号反映材料的体态特征,以及利用二次谐波信号反映的材料的表面态特征等原理,从而能够研究或观察具有中心对称晶体结构材料的各种相互作用的动力学过程。
  • 材料表面二次谐波产生时间分辨测量装置
  • [发明专利]电阻器的制造方法-CN201210254856.2有效
  • 骆达文 - 乾坤科技股份有限公司
  • 2012-07-20 - 2013-06-05 - H01C17/28
  • 本发明公开了一种电阻器的制造方法,包括:提供电阻材料以及二电极材料,其中电阻材料反射率低于二电极材料反射率;将二电极材料分别固定于电阻材料的二侧;以及自电阻材料的第一侧以第一激光对电阻材料与二电极材料间的二第一接合处进行焊接,其中第一激光于电阻材料上的照射范围大于第一激光于电极材料上的照射范围。由于电阻材料反射率低于电极材料反射率,具有低反射率的电阻材料可吸收较多的激光能量,再将热传导到电极材料,以搭配电极材料本身所吸收的激光能量,从而达到焊接的目的。
  • 电阻器制造方法
  • [实用新型]一种主动发光逆反射-CN202222395187.2有效
  • 吴璐;张梓轩;朱志刚 - 安徽金泰柔显科技有限公司
  • 2022-09-09 - 2023-03-14 - C09J7/29
  • 本新型提供一种主动发光逆反射膜,包括从上至下依次设置的透明导电层、微型光源、透明粘接层、逆反射层,所述微型光源呈多颗阵列置于所述逆反射层上面。所述透明导电层的基材为材料透光率大于60%的透明材料。逆反射层从上至下包括逆反射材料层和反射粘接层。逆反射材料层的基材为玻璃珠、PET、PMMA或PC材料的一种。本新型主动发光逆反射膜发光效率高,节能效果显著,光源采用多颗阵列的方式布置,重量轻盈,便于安装,更适用于对已安装的逆反射标牌改装成主动发光标牌。
  • 一种主动发光逆反
  • [发明专利]显示面板和电子设备-CN202210050853.0在审
  • 刘云飞;赵钰;程泰;刘至哲 - 华为技术有限公司
  • 2022-01-17 - 2023-07-25 - H01L27/15
  • 显示面板包括:发光单元,发光单元包括依次层叠设置的底部反射层、发光器件、中部反射层、色转换层和反射封装层;底部反射层、发光器件和中部反射层形成第一微腔,中部反射层、色转换层和反射封装层形成第二微腔;色转换层为有机材料层,色转换层包括用于吸光的主体材料和用于发光的客体材料;客体材料在主体材料中的浓度范围为0.5%~30%;色转换层的厚度范围为60~600nm。
  • 显示面板电子设备
  • [实用新型]一种空间用紫外反射-CN201520995049.5有效
  • 孙希鹏;杜永超;肖志斌 - 中国电子科技集团公司第十八研究所;天津恒电空间电源有限公司
  • 2015-12-03 - 2016-08-03 - G02B5/26
  • 本实用新型涉及光学薄膜技术领域,主要公开了一种空间用紫外反射膜。该空间用紫外反射膜包括玻璃盖片和反射膜,所述反射膜包括多层高折射率材料层和多层低折射率材料层,所述反射膜由所述高折射率材料层与所述低折射率材料层交替堆叠而成,所述高折射率材料层和所述低折射率材料层的光学厚度分别为所述高折射率材料和所述低折射率材料本实用新型的有益效果是:该结构使得空间用紫外反射膜对以参考波长为中心的光线具有较高的反射率,实现了对紫外波段的高反射效果,大大减少了对无用的紫外光的吸收,降低了砷化镓三结、四结太阳电池的在轨工作温度,提升在轨工作效率
  • 一种空间紫外反射

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