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]导热性树脂片-CN202180095442.7在审
  • 星山裕希;土屋贤人;乾延彦 - 积水化学工业株式会社
  • 2021-03-10 - 2023-10-27 - H01L23/36
  • 本发明的导热性树脂片含有板状导热颗粒、球状导热颗粒及树脂,且导热率为5W/m·K以上,在压缩速度1.0mm/分钟测定的30%压缩强度B为1500kPa以下。进而,板状导热颗粒与球状导热颗粒的体积比率(板状导热颗粒的体积/球状导热颗粒的体积)为30/70~90/10,板状导热颗粒及球状导热颗粒的体积的合计为30~90体积%。根据本发明,可提供一种导热性、柔软性优异,且即使在高速压缩的情况下也能够抑制应力增加的导热性树脂片。
  • 导热性树脂
  • [发明专利]微流体器件-CN201880031701.8有效
  • 今村一彦;乾延彦;小原正太郎;河野隆昌;高松辰典;石井亮马 - 积水化学工业株式会社
  • 2018-05-25 - 2023-06-09 - G01N35/08
  • 本发明提供一种微流体器件,其能够可靠地进行流体到分支流路中的称取和预定量的流体到多个分支流路中的分注。本发明涉及微流体器件(11),其中,微流路(11)具有主流路(12)和分支流路(15)~(17),主流路(12)具有第一流路扩大部(12d),分支流路(15)~(17)具有第二流路扩大部(15c)~(17c),就下述式(1)中所示的T值而言,作为所述分支流路的T值的TB值与作为所述主流路的T值的TE值之差(TB‑TE)为5以上,T={1/(x2·R)}·(θ/90)式(1)。需要说明的是,在式(1)中,x是第一、第二流路扩大部的起点处的流路宽度,R是第一、第二流路扩大部中的曲面状部分的曲率半径。θ表示以第一、第二流路扩大部的起点以及流路扩大部的终点为端部且曲率半径为R的圆弧所对应的中心角。
  • 流体器件
  • [发明专利]检测芯片-CN202180065514.3在审
  • 小原正太郎;河野隆昌;乾延彦;今村一彦;山口创;内田桂;高松辰典 - 积水化学工业株式会社;积水医疗株式会社
  • 2021-09-14 - 2023-05-30 - G01N37/00
  • 本发明能够提供一种能够简化复杂的流路切换结构的检测芯片。检测芯片(1)具备:芯片主体(2),其具有样品导入流路、包含吸附部的吸附流路、第1废液流路、回收液导入流路和包含检测部的检测流路;和旋转阀(3),其以能够以旋转轴为中心进行旋转的方式而安装于芯片主体(2),旋转阀(3)具有多个连接流路,多个连接流路以在旋转阀绕所述旋转轴旋转的情况下至少能够实现下述状态的方式进行了配置:第1状态,其以从上游侧起依次设置有样品导入流路、吸附流路和第1废液流路的方式进行了连接;和第2状态,其以从上游侧起依次设置有回收液导入流路、吸附流路和检测流路的方式进行了连接。
  • 检测芯片
  • [发明专利]微流路芯片-CN202080066461.2在审
  • 今村一彦;乾延彦 - 积水化学工业株式会社
  • 2020-09-28 - 2022-05-03 - B01L3/00
  • 本发明的微流路芯片(1)构成为具备第一流路(201)、试剂保持部(230)、与第一流路连通的气体流入口(210)、密封气体流入口的盖部(50)、以及第一流路的下游侧的第二流路(202)。在试剂保持部(230)的下游侧设置有样本保持部(240)。通过用盖部(50)密封气体流入口(210),向第一流路(201)供给气体,试剂从试剂保持部(230)向下游侧挤出,在第二流路(202)与样本合流。
  • 微流路芯片
  • [发明专利]测定工具和送液方法-CN201980038494.3在审
  • 中村勤;今村一彦;乾延彦;高桥良辅 - 积水化学工业株式会社
  • 2019-11-21 - 2021-01-29 - G01N37/00
  • 本发明提供:定量采集得到的液体样品不易发生损失并且可提高测定精度的测定工具和该测定工具中的送液方法。所述测定工具(1)具备测定工具主体(2)和以可拆卸的方式安装于测定工具主体(2)的盖体(3),送液流路具有上游侧流路(11)和下游侧流路(12),样品采集部(13)的上游侧端部和上游侧流路(11)的下游侧端部开口的空间通过测定工具主体(2)和盖体(3)构成,下游侧流路(12)与样品采集部(13)的下游侧端部连接,在盖体(3)与测定工具主体(2)分离的状态下,所述空间处于开放状态,当盖体(3)安装于测定工具主体(2)时,空间被封闭,上游侧流路(11)与样品采集部(13)连接。
  • 测定工具方法

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