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]一种有机电致发光器件-CN201510389182.0有效
  • 范洪涛;汤金明;任雪艳 - 固安鼎材科技有限公司
  • 2015-07-03 - 2017-12-22 - H01L51/50
  • 本发明涉及一种有机电致发光器件,包括基板,以及依次形成在所述基板上的第一电极层、若干个发光单元层和第二电极层,所述的发光单元层包括依次设置在所述第一电极层上的空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层,所述空穴传输层包括第一空穴传输材料和第二空穴传输材料,所述第二空穴传输材料小于所述第一空穴传输材料的HOMO能级,且所述第二空穴传输材料与发光主体材料的HOMO能级差≤0.2eV;第一空穴传输材料和第二空穴传输材料均高于发光主体材料的三线态能级本发明的有机电致发光器件的空穴传输层能够有效地引起TTF现象,进而带来器件的功耗明显降低,效率大为提高的有益效果。
  • 一种有机电致发光器件
  • [实用新型]一种可旋转及伸缩的插座-CN201621164185.0有效
  • 浦叶;王秀峰;张肖;黄承俊;欧阳浩 - 深圳技师学院
  • 2016-10-25 - 2017-07-25 - H01R13/72
  • 本实用新型属于移动用电领域,尤其涉及一种可旋转及伸缩的插座;包括底座和至少一个插口,所述底座上设有至少一个插口空穴,所述插口嵌入所述插口空穴中;所述插口包括依次相连的插口头、插口颈和插口底,所述插口颈的直径小于所述插口底的直径;所述插口空穴设有空穴头、空穴颈和空穴底,所述空穴颈的口径小于所述空穴底的口径;所述空穴颈的口径小于所述插口底的直径,所述插口底嵌入所述空穴底中并可以沿所述空穴底做竖直方向的滑动;本方案提供的可旋转及伸缩的插座
  • 一种旋转伸缩插座
  • [发明专利]散货船舱舱盖密封条-CN201510338633.8无效
  • 丁磊 - 张家港市沙源检测技术有限公司
  • 2015-06-17 - 2017-01-11 - E06B7/23
  • 本申请公开了一种散货船舱舱盖密封条,包括聚四氟乙烯本体,该本体具有水平的顶面和底面,本体顶面的两端分别凹设有一水流槽,本体内部沿其延伸方向开设有不相连通的第一空穴、第二空穴、第三空穴、第四空穴和第五空穴,第二至第五空穴的截面为具有相同直径的圆形,第二至第五空穴以第一空穴为圆心绕设于第一空穴的四周,第一至第三空穴位于同一高度,第四空穴和第五空穴位于同一高度且位于第一空穴的下方,第一空穴具有水平的顶面以及弧形的底面
  • 散货船舱舱盖密封条
  • [实用新型]散货船舱舱盖密封条-CN201520421484.7有效
  • 丁磊 - 张家港市沙源检测技术有限公司
  • 2015-06-17 - 2015-12-23 - E06B7/23
  • 本申请公开了一种散货船舱舱盖密封条,包括聚四氟乙烯本体,该本体具有水平的顶面和底面,本体顶面的两端分别凹设有一水流槽,本体内部沿其延伸方向开设有不相连通的第一空穴、第二空穴、第三空穴、第四空穴和第五空穴,第二至第五空穴的截面为具有相同直径的圆形,第二至第五空穴以第一空穴为圆心绕设于第一空穴的四周,第一至第三空穴位于同一高度,第四空穴和第五空穴位于同一高度且位于第一空穴的下方,第一空穴具有水平的顶面以及弧形的底面
  • 散货船舱舱盖密封条
  • [发明专利]一种多通道空穴传输层、电学器件与QLED器件-CN201710657454.X有效
  • 梁柱荣;曹蔚然;刘佳 - TCL集团股份有限公司
  • 2017-08-03 - 2020-03-31 - H01L51/50
  • 本发明公开一种多通道空穴传输层、电学器件与QLED器件,所述多通道空穴传输层包括水平设置的石墨烯、与所述石墨烯垂直设置的碳纳米管阵列、所述碳纳米管阵列间隙中叠层设置的空穴注入层和空穴传输层。本发明多通道空穴传输层中,空穴的注入与传输不仅能够通过空穴传输材料,而且能够直接通过石墨烯与碳纳米管传输到量子点发光层中,同时还能先从空穴传输材料中注入到碳纳米管中,然后从碳纳米管直接传输到量子点发光层中,如此多通道传输空穴的方式能够有效地提高空穴的注入和传输效率,从而提高器件的发光效率。
  • 一种通道空穴传输电学器件qled

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