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- [发明专利]超导薄膜制备方法及超导薄膜-CN202011012963.5在审
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倪健;楼厦;薛聪
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埃特曼(深圳)半导体技术有限公司
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2020-09-24
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2020-12-25
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C30B29/52
- 本申请涉及一种超导薄膜制备方法及超导薄膜,包括:提供基底;去除所述基底上表面的杂质并形成平滑上表面;采用分子束外延生长技术于所述平滑上表面上生长镧系金属单晶层,使得所述平滑上表面与所述镧系金属单晶层之间生成一原子级平整的界面本申请提供了一种制作工艺简单、周期短的超导薄膜制备方法,利用该方法制备的超导薄膜具有优良的低温超导性能;并且该超导薄膜中具有一原子级平整的界面,该原子级平整的界面在原子尺度上规则、平整、几乎无缺陷及杂质,可以通过该原子级平整的界面研究电子结构,以获取超导电性的起源,也可以为完善超导理论、探索更多超导材料提供启示。
- 超导薄膜制备方法
- [发明专利]一种显示面板及显示装置-CN201710552997.5有效
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李建新
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上海天马微电子有限公司
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2017-07-07
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2019-11-05
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G02F1/1335
- 本发明公开了一种显示面板及显示装置,包括显示基板,位于显示基板出光侧的第一偏光层,以及位于第一偏光层与显示基板之间的至少一层功能膜层;各膜层的至少一个交界面为具有多个平行设置的条形凹凸棱的不平整交界面;位于最外侧的不平整交界面具有的条形凹凸棱的棱向与第一偏光层的偏振化方向相互垂直,且条形凹凸棱具有沿棱向延伸的斜面,斜面与平表面的夹角为光线向内入射至不平整交界面的布儒斯特角。采用上述的角度设置可使环境光垂直入射显示面板时经过该不平整的交界面以布儒斯特角入射,而经过第一偏光层的环境光已转换为线偏振光,根据布儒斯特定律可消除垂直入射的环境光在该交界面的反射光,由此降低了显示面板的表面反射率
- 一种显示面板显示装置
- [实用新型]一种采用视频监控管理的卷材生产系统-CN201520848009.8有效
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焦长暮春
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重庆广际实业有限公司
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2015-10-29
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2016-05-04
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B21D1/00
- 本实用新型公开了一种采用视频监控管理的卷材生产系统,包括智能控制系统、卷材平整机及卷材拉直弯曲矫直机,所述智能控制系统分别与卷材平整机及卷材拉直弯曲矫直机连接,所述智能控制系统内设置有数据采集器、DSP处理器、存储电路、供电电路及人机交互界面,所述数据采集器分别与卷材平整机及卷材拉直弯曲矫直机连接,所述存储电路连接DSP处理器,所述DSP处理器连接人机交互界面,所述供电电路连接DSP处理器,通过智能控制系统在冷轧带钢拉直、弯曲、矫直处理以及平整处理过程中实时采集卷材拉直弯曲矫直机和卷材平整机上各机械结构的工作状态,并拍摄拉直、弯曲、矫直及平整处理过程中的冷轧带钢实时图像信息。
- 一种采用视频监控管理卷材生产系统
- [外观设计]显示屏幕面板平整度调整平台的图形用户界面-CN202230806304.2有效
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刘周宇;范建根;张洪伟
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苏州科达科技股份有限公司
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2022-12-01
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2023-06-27
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14-04
- 1.本外观设计产品的名称:显示屏幕面板平整度调整平台的图形用户界面。2.本外观设计产品的用途:该显示屏幕面板用于运行程序。3.本外观设计产品的设计要点:在于显示屏幕面板中的图形用户界面内容。6.图形用户界面的用途:本外观设计产品用于镜头点胶时镜头的中心度、平整度、后焦的手动与自动调节的图形用户界面。7.图形用户界面的人机交互方式:主视图为登录界面,点击主视图界面中下拉按键可进入界面变化状态图1;点击界面变化状态图1中“确定”按钮可进入界面变化状态图2;界面变化状态图2显示的是六轴平整度调整平台的操控界面,在该界面点击不同的操作按钮可进入相应的操控界面;点击界面变化状态图2中“电机控制”按钮可进入界面变化状态图3;点击界面变化状态图2中“标定”按钮可进入界面变化状态图4;点击界面变化状态图2中“图像控制”按钮可进入界面变化状态图5;点击界面变化状态图2中“采集框设置”按钮可进入界面变化状态图6;点击界面变化状态图3的下拉菜单中“电机控制”按钮可进入界面变化状态7;点击界面变化状态图4的下拉菜单中“点胶标定
- 显示屏幕面板平整调整平台图形用户界面
- [发明专利]一种粗糙粘结界面粗糙度的临界值计算方法-CN201710493088.9有效
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王文炜;田俊;郑宇宙;朱忠锋;曹晓波
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东南大学
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2017-06-26
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2019-07-05
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G01N19/04
- 本发明公开了一种粗糙粘结界面粗糙度的临界值计算方法,包含步骤如下:(1)将一种材料的粘结界面处理平整光滑,然后制作两种材料粘结在一起的轴向受拉试件;(2)测定平整光滑界面状态下两种材料粘结界面的轴向抗拉强度j;(3)测量两种粘结材料的轴向抗拉强度σ1和σ2,选择两种材料中轴向抗拉强度最小者作为临界值σmin;(4)确定粗糙粘结界面局部凸凹部分的平均间距d;(5)建立粗糙界面的粘结强度σj,c与σj、粗糙界面局部凸凹高差平均值h及粗糙界面局部凸凹部分的间距平均值d的关系;(6)令σmin=σj,c,求得界面局部凸凹部分的高度临界值hmin;(7)如果实测值h大于hmin,则不会发生粗糙粘结界面剥离破坏,如果实测值h小于hmin,则会发生粗糙粘结界面剥离破坏。
- 一种粗糙粘结界面临界值计算方法
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