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]一种截取清洗装置及使用方法-CN201910762887.0有效
  • 朱丹;宋健 - 上海华力微电子有限公司
  • 2019-08-19 - 2021-08-13 - B24B27/033
  • 本发明提供一种截取清洗装置及使用方法,内部清洗装置包括第一圆柱部件和设于该第一圆柱部件一端用于套设空心锥头的圆锥部件;外部清洗装置包括底座和位于底座上的第二圆柱部件,第二圆柱部件的上表面处设有用于嵌入空心锥头的锥形孔将圆锥部件套上砂纸,置于截取的空心锥头内,朝一个方向打磨转圈;在锥形孔内放置砂纸,将截取的空心锥头置于放置了砂纸的锥形孔内,朝一个方向打磨转圈。本发明根据截取的尺寸大小设计专用的配套工具给清洗带来便捷和延长锥头的使用寿命。
  • 一种截取清洗装置使用方法
  • [发明专利]激光溅射电离冷聚焦直交式飞行时间质谱仪-CN200710009920.X有效
  • 杭纬 - 厦门大学
  • 2007-12-03 - 2008-04-30 - H01J49/40
  • 设激光器、聚焦透镜组、进样探杆、二维移动平台、离子源腔体、主腔体、采样、射频多极杆、截取、离子透镜组和飞行时间质量分析器。激光器和聚焦透镜组设于离子源腔体外,进样探杆、二维移动平台和采样设于离子源腔体内;离子源腔体腔壁上设有石英窗口、真空抽口及阀门;主腔体腔壁上设真空抽口,截取、射频多级杆和离子透镜组设于主腔体内;进样探杆、二维移动平台和采样截取、射频多级杆和离子透镜组同轴。
  • 激光溅射电离聚焦直交式飞行时间质谱仪
  • [发明专利]水轮机蜗壳制作方法-CN200810163863.5有效
  • 王杭伟;毛吉儿;张联升 - 浙江金轮机电实业有限公司
  • 2008-12-19 - 2009-06-17 - F03B11/02
  • 本发明公开了一种水轮机蜗壳制作方法,包括如下步骤:根据蜗壳各节段相邻断面、节段夹角α的设计要求,在若干钢板上划出蜗壳不同节段的成形区域,每一钢板上均划有若干连续节段的成形区域;根据成形区域分别将每一钢板卷制成管;分别在每一管上沿成形区域截取节段;选择旋转节段,将旋转节段旋转180°,使同一截取的各节段形成蜗壳的弯曲状;分别对同一管上截取的各节段进行焊接,同一管上焊接在一起的各节段形成一组段,从而形成若干组段
  • 水轮机制作方法
  • [实用新型]一种便于分段的家用铝箔膜-CN202122621499.6有效
  • 李明银 - 保定市正汇包装彩印有限公司
  • 2021-10-29 - 2022-04-05 - B65H35/04
  • 本实用新型公开了一种便于分段的家用铝箔膜,基座顶部中间位置处固定安装有固定轴,固定轴外部活动连接有筒芯,筒芯外部套接有铝箔膜,基座边部一侧固定安装有裁剪底座,裁剪底座顶部嵌入活动安装有裁剪架,裁剪架内壁等距位置处均匀开设有截取,铝箔膜表面等距位置处均匀开设有点断口,本实用新型通过将筒芯上的铝箔膜取下一边,再将取下的铝箔膜一边从裁剪架中穿过,再将铝箔膜上的点断口与裁剪架上的截取对准,使截取穿过铝箔膜上的点断口,用力拉住铝箔膜穿过裁剪架的一侧
  • 一种便于分段家用铝箔
  • [发明专利]质谱仪真空接口方法以及设备-CN201280061124.X有效
  • A·A·马卡洛夫;L·洛特曼恩 - 塞莫费雪科学(不来梅)有限公司
  • 2012-12-12 - 2014-08-20 - H01J49/06
  • 一种操作质谱仪真空接口的方法,该真空接口包括一个截取设备-优选一个截取(133),该截取设备具有一个截取孔(134)和下游离子提取光学器件(150)。一种膨胀的等离子体通过该截取孔进行截取。在该截取设备中,通过提供器件将邻近该截取设备的经截取的等离子体的一部分(142)与剩余的经截取的等离子体(126)分离,以在允许该剩余部分朝该离子提取光学器件膨胀的同时防止、抑制或阻止被分离的部分到达该离子提取光学器件这允许将从该截取设备表面(135)上的沉积材料释出的离子去除,由此区别这样的离子,并且提供减少的记忆效应。等离子体的剩余部分可以朝向提取光学器件膨胀,于是可以减少或最小化在边界层与等离子体的剩余部分之间的相互作用和混合,由此减少先前沉积的、通向该截取设备下游并进入提取光学器件的离子的数目。
  • 质谱仪真空接口方法以及设备
  • [发明专利]一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法-CN201310268542.2有效
  • 蔡志平;顾国强;许惠英;车凯军 - 厦门大学
  • 2013-06-28 - 2013-09-18 - H01S3/08
  • 包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备瓶子型光学微谐振腔的基础成型材料;2)在所截取的光纤的中间处选择一小段,除去其涂覆层,得到光滑对称的裸光纤;3)将所截取的中间包含裸光纤的光纤段固定在U型铝片上;4)将液态光学胶贴剂滴到裸光纤上或者微光纤的腰处,光学胶贴剂将在液体粘滞力和表面张力的作用下附着在裸光纤或者微光纤的腰表面形成瓶子型光学微谐振腔;5)将在步骤4)中,所得到的光学胶贴剂瓶子型光学微谐振腔放在紫外光灯下照射
  • 一种瓶子光学谐振腔制备方法
  • [发明专利]通过边界截取调控声波传播路径的方法-CN201911080309.5在审
  • 王娇;袁毅;高楠;黄洋;陈伟球 - 浙江大学
  • 2019-11-07 - 2020-03-24 - H03H9/56
  • 本发明公开了一种通过边界截取调控声波传播路径的方法。在基体二维平面内规则分布若干刚性散射体,通过改变几何参数打破原胞几何及波矢对称性,使布里渊区边界点处的狄拉克打开,产生了新的带隙,从而实现调控声波的传播路径。本发明采用边界截取对声波传播路径进行调控,尤其是在前期研究的基础上发现通过确定截取的具体位置,可在所形成的同一边界上实现对带隙频率范围内声波的分段调控,即实现了滤波作用。本发明的边界截取的方式提供了声波调控的新方案,使声波的调控有了更多的选择。
  • 通过边界截取调控声波传播路径方法

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