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]通道通道-CN200920122060.5无效
  • 陈楠 - 杭州千盟光电科技有限公司
  • 2009-06-15 - 2010-02-24 - H01J43/04
  • 本实用新型涉及一种通道,特别是一种小通道通道,主要应用于电子技术行业中。本实用新型包括体,所述体包括包边和被包边包裹住的有效区;所述包边由多个包边复丝组成,所述包边复丝由多个实心单丝组成;所述有效区由多个通道复丝组成,所述通道复丝由多个空心单丝组成;其特征在于:所述包边热融压成一个整体;所述空心单丝的孔径为3~5um;所述体的厚度为0.12~0.25mm。
  • 通道
  • [发明专利]通道通道内抛光方法-CN201911282170.2有效
  • 李江;陈平香;栗重浩 - 山西长城微光器材股份有限公司
  • 2019-12-13 - 2022-04-05 - H01J9/02
  • 本发明公开了一种通道通道内抛光方法,涉及电子倍增器通道的制造优化领域,针对采用传统工艺已经制造好的微孔阵列玻璃坯件,首先采用硝酸氢氟酸混合液进行超声波振动,再更换新的硝酸氢氟酸混合液磁力搅拌器中搅拌一定时间硫酸混液中也采用磁力搅拌器中搅拌一定时间,再采用纯水进行多次换水清洗;然后氢氟酸+硫酸+氟化铵混液中,在磁力搅拌器中搅拌,再采用纯水进行多次换水清洗;最后采用乙醇溶液清洗并放入真空烘箱中烧烤一定时间后,达到对通道进行内抛光,本发明所提供的内抛光方法,满足ALD工艺对通道壁粗糙度要求的目的,该工艺避免了传统酸腐蚀对通道壁产生破损,造成发射点的问题。
  • 通道抛光方法
  • [发明专利]一种通道反应装置、通道反应系统及制备烯烃的方法-CN201610848167.2在审
  • 孙予罕;张晓丹;吕敏;唐志永 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-09-23 - 2016-12-14 - B01J19/00
  • 本发明提供一种通道反应装置,包括:上封,下封,以及位于上下封之间的至少一个通道反应器;通道反应器包括:通道反应;位于通道反应上表面的第一、第二换热通道;及位于通道反应下表面的第三、第四换热通道通道反应包括:进口;与进口连接的预热通道,预热通道位于第一、第三换热通道之间;与预热通道连接的反应通道,反应通道位于第二、第四换热通道之间,且反应通道内设置有烯烃催化剂;及与反应通道连接的出口。通过本发明所述的通道反应装置、通道反应系统及制备烯烃的方法,解决了现有技术制备烯烃时,因局部热点降低烯烃的选择性,并且使催化剂失效的问题。
  • 一种通道反应装置系统制备烯烃方法
  • [发明专利]一种用于高倍聚光光伏电池冷却的通道-肋阵液冷-CN202011533205.8有效
  • 唐继国;胡瑞;李晓;杨伟;孙立成 - 四川大学
  • 2020-12-22 - 2022-06-17 - H01L31/052
  • 本申请公开了一种用于高倍聚光光伏电池冷却的通道肋阵液冷,涉及光伏电池散热技术领域。液冷由上层通道和下层通道形成圆形双层截断通道构成,其中,上层通道中设置通道肋阵结构的通道肋阵结构使得各个通道相互连通,均衡各通道内的压力。冷却液在部分通道下游因过冷沸腾产生气泡,在压力差的作用下,通过肋阵排向其他通道,避免了较大气泡堵塞局部通道引起的传热恶化。另外,下层通道中的冷却液与上层通道肋阵通道中冷却液流动方向相反,用于降低微通道肋阵通道下游冷却液温度,解决了上层通道的冷却水在其流动方向温度分布不均的问题,实现对光伏电池的均匀和高效冷却
  • 一种用于高倍聚光电池冷却通道微肋阵液冷板
  • [发明专利]方形柱面实芯通道制备方法及方形柱面实芯通道-CN201210579215.4无效
  • 尼启良 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2012-12-27 - 2013-04-24 - H01J9/00
  • 方形柱面实芯通道制备方法及方形柱面实芯通道,属于X射线、紫外线、带电粒子的探测技术领域中涉及的方形柱面通道的制备方法及其通道。要解决的技术问题是提供一种方形柱面实芯通道制备方法及方形柱面实芯通道。解决的技术方案包括步骤1:建立方形柱面实芯通道的制备装置;步骤2:制备方形柱面实芯通道;按步骤1和步骤2方法制备出的方形柱面实芯通道,由中部为方形柱面实芯通道和两端为平面实芯通道组成,方形柱面实芯通道和两端的平面的实芯通道为一体件;该通道中部的方形柱面实芯通道的矢高和曲率半径与带有方形上定位边缘的方形柱面胎具的柱面表面的矢高和曲率半径相同。
  • 方形柱面实芯微通道制备方法
  • [发明专利]一种通道散热器-CN202110479141.6在审
  • 邓小池;武宗祥 - 苏州汇川技术有限公司
  • 2021-04-29 - 2021-07-30 - H01L23/367
  • 本发明公开一种通道散热器,该主题包括通道通道内设有若干个贯通通道两端的中空通道通道的一端为进液端,通道的另一端为出液端,通道的一表面为发热器件的安装面,通道位于中空通道的两侧设置有实体部,实体部上设有用于固定安装发热器件的安装部;通道的厚度h小于5mm。本发明的技术方案通过在实体部上设有用于固定安装发热器件的安装部,发热器件通过安装部与通道固定连接且发热器件与通道的安装面相贴合,从而解决无法直接将发热器件安装固定在通道的问题。
  • 一种通道散热器
  • [发明专利]方形通道组件-CN202010388765.2有效
  • 孙建宁;邱祥彪;张正君;胡泽训;丛晓庆;乔芳建;林焱剑;张欢;赵慧民;李信 - 北方夜视技术股份有限公司
  • 2020-05-09 - 2022-08-16 - H01J43/24
  • 本发明提供一种方形通道组件,包括绝缘骨架、输入电极、第一通道、中间电极、第二通道、输出电极、第一绝缘片、弹性构件、底座、第二绝缘片和信号读出装置;底座、第二绝缘片和信号读出装置依次叠加形成底部支撑结构;绝缘骨架采用凹坑结构,输入电极、第一通道、中间电极、第二通道、输出电极、第一绝缘片、弹性构件依次从上到下叠加地组装至绝缘骨架的凹坑内,然后整体固定到底部支撑结构上;其中,弹性构件由方环形的金属平板和多个弹性垫片组成本发明的方形通道组件,可缓解MCP所受到的应力,防止安装及使用过程中产生的应力对MCP造成损坏。
  • 方形通道组件
  • [发明专利]体电导通道-CN201210548954.7无效
  • 王荣杰;易家良;潘守芹;曾欲强 - 常熟市信立磁业有限公司
  • 2012-12-18 - 2013-03-27 - H01J43/22
  • 一种体电导通道,属于半导体电子倍增器件技术领域.包括状的玻璃基体,该玻璃基体的两个侧面的边缘部位各构成为实体的环状玻璃边,在位于实体的环状玻璃边内的区域构成有自玻璃基体的一个侧面贯通至另一个侧面的通道,在玻璃基体的两侧表面且位于实体的环状玻璃边内的区域镀覆有金属镀膜层,特点:玻璃基体为半导体玻璃,半导体玻璃的体电阻值为107~109Ω,工作电压为1000-1400伏,通道的直径与长度之比为1∶60到1∶80,并且通道的电子增益为104-106。
  • 电导通道
  • [实用新型]通道石英夹具-CN201420257329.1有效
  • 孙建宁;张正君;苏德坦;孙赛林;王健;李冬;邵爱飞;胡松;李静雯;缪慧敏 - 北方夜视技术股份有限公司
  • 2014-05-19 - 2014-09-17 - H01J9/12
  • 本实用新型公开了一种通道石英夹具,包括若干相互叠加的通道板载体,每个通道板载体均包括支撑脚架、长方形石英固定棍和U型石英棍,所述长方形石英固定棍的下方设置四个支撑脚架,该四个支撑脚架分别位于长方形石英固定棍的四个顶角,长方形石英固定棍的下方还设置U型石英棍,该U型石英棍的两端分别与长方形石英固定棍短边的中心相连,所述长方形石英固定棍的长边与U型石英棍的底边平行,顶层通道板载体的上方设置两个耳朵挂扣,该两个耳朵挂扣分别位于顶层通道板载体长方形石英固定棍短边的中部本实用新型的通道石英夹具结构合理,有利于降低微通道变形疵病。
  • 通道石英夹具
  • [实用新型]体电导通道-CN201220699277.4有效
  • 王荣杰;易家良;潘守芹;曾欲强 - 常熟市信立磁业有限公司
  • 2012-12-18 - 2013-06-05 - H01J43/22
  • 一种体电导通道,属于半导体电子倍增器件技术领域。包括状的玻璃基体,该玻璃基体的两个侧面的边缘部位并且在彼此对应的位置各构成为实体的环状玻璃边,而在位于实体的环状玻璃边内的区域以密集状态构成有自玻璃基体的一个侧面贯通至另一个侧面的通道,在玻璃基体的两侧表面并且位于实体的环状玻璃边内的区域镀覆有金属镀膜层,特点:所述玻璃基体为半导体玻璃基体,所述的通道的直径与长度之比为1∶60到1∶80。
  • 电导通道

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