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]深紫外LED的封装结构及其制作方法-CN202110637940.1在审
  • 康俊杰;李永德;王维昀;王新强;王后锦;罗巍;袁冶;唐波;张紫珊 - 松山湖材料实验室
  • 2021-06-08 - 2022-12-09 - H01L33/00
  • 本发明公开了一种深紫外LED的封装结构及其制作方法,通过光刻、腐蚀在硅片上形成具有倾斜面的硅反射杯,并蒸镀有深紫外反射层,实现深紫外LED横向光强的垂直反射,减少LED芯片横向光强的损失,提高电光效率,减少热效应,提高芯片的可靠性,而且若干硅反射杯呈阵列式分布,提升集成光源的光分布均匀性。本发明提供的深紫外LED的封装结构设计合理,省去传统围坝等结构,减少封装成本,直接在硅片上设有多个硅反射杯,通过硅反射杯的倾斜面控制深紫外LED的出光角度,方向性更强且可控,有效减少横向光强的损失,增强正面出光,不仅提升深紫外LED的电光效率,确保了出光一致性和光分布均匀性,而且整体结构简单、紧凑,易于封装。
  • 深紫led封装结构及其制作方法
  • [发明专利]高发射率高热导率耐腐蚀薄膜及其制备方法和应用-CN202210552031.2在审
  • 梁磐仪;王维;李永;信纪军;方志春;杨潇 - 松山湖材料实验室
  • 2022-05-18 - 2022-11-29 - C09D183/04
  • 本发明公开了一种高发射率高热导率耐腐蚀薄膜及其制备方法和应用,本发明采用具有高热导率的六方氮化硼作为填料,与石墨烯复合可以通过声子谱匹配构建高效“桥连”导热网络,提升涂层热导率。同时由于石墨烯易团聚的特性,不利于氮化硼和石墨烯形成均匀且分散度较好的溶液,在混合液中加入具有共轭结构的分散剂和亚氧化钛有效解决该问题。并且,亚氧化钛的高辐射率和硬度对于散热薄膜的硬度具有显著提升,从而获得耐腐蚀性能好,硬度高,且散热效率高的散热薄膜,兼具散热和防腐双重作用,可以适用电子产品散热,如涂覆在大功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块在散热外壳上,大幅度降低了IGBT模块在电子设备领域的使用能耗,节约能源。
  • 发射高热导率耐腐蚀薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种非晶合金可调控的晶化方法-CN202110359263.1有效
  • 柯海波;赵航;闫玉强;孙保安;汪卫华 - 松山湖材料实验室
  • 2021-04-01 - 2022-11-29 - C21D10/00
  • 一种非晶合金可调控的晶化方法,属于材料领域。非晶合金可调控的晶化方法包括:在10℃‑36℃及空气中,将超声波冲头与非晶合金样品紧密接触,然后超声波冲头对非晶合金样品进行超声作用,使非晶合金样品的至少部分非晶相转化为晶相;其中,超声作用的条件包括:频率大于10kHz,5J≤超声能量≤4000J,气压不小于50kPa,振幅不小于5%。该晶化方法操作简单且方便,且在数秒之内便能够使非晶合金至少部分非晶相转变为晶相,显著的提高加工效率,并且可根据实际的需求调节超声作用的参数,进而获得晶化程度不同的晶化合金基材料,满足不同的使用需求。
  • 一种合金调控方法
  • [发明专利]一种石墨烯生物传感器及其制备方法-CN202211049122.0在审
  • 刘俊江;王艳丽;蒋晓磊 - 松山湖材料实验室;东莞市卓聚科技有限公司
  • 2022-08-30 - 2022-11-25 - G01N27/327
  • 本申请提供一种石墨烯生物传感器及其制备方法,涉及医疗器械领域。石墨烯生物传感器的制备方法包括以下步骤:以表面具有石墨烯层的基材为对象,将生物分子溶液滴液至石墨烯层表面的特定位点进行功能化,在石墨烯层表面形成分散布置的功能化层,得到功能化石墨烯复合层;将功能化石墨烯复合层中的基材替换成具有金属电极的目标基底,再刻蚀去除石墨烯层未设置功能化层的区域。石墨烯生物传感器的制备方法通过先将生物分子溶液定点滴液到石墨烯表面完成功能化,再制备成石墨烯传感器,避免了石墨烯转移时受到污染后降低功能化的成功率,也节省了生物分子剂量,能够高效的制备出石墨烯生物传感器。
  • 一种石墨生物传感器及其制备方法
  • [实用新型]柔性电池组及可穿戴电子设备-CN202222182509.5有效
  • 支春义;邹钢生;唐子杰;赵伟;吕海明 - 松山湖材料实验室
  • 2022-08-17 - 2022-11-25 - H01M50/105
  • 本申请提供了一种柔性电池组及可穿戴电子设备,涉及可穿戴设备技术领域。该柔性电池组,多个长条形电芯和多个柔性连接模块。沿长条形电芯的宽度方向,多个长条形电芯依次排布;沿长条形电芯的长度方向,每个长条形电芯能够弯曲,且每个长条形电芯的一端部设置有正极件和负极件。每个柔性连接模块连接一个长条形电芯的正极件和负极件,多个柔性连接模块串联或/和并联拼接。该柔性电池组可以通过拼接的方式改变电池组的输出电压、容量、尺寸等,并且能够弯曲,使可穿戴电子设备的穿戴更加舒适。
  • 柔性电池组穿戴电子设备
  • [实用新型]柔性电池组及可穿戴电子设备-CN202222182661.3有效
  • 支春义;邹钢生;唐子杰;赵伟;吕双坤 - 松山湖材料实验室
  • 2022-08-18 - 2022-11-25 - H01M50/507
  • 本申请提供了一种柔性电池组及可穿戴电子设备,涉及可穿戴设备技术领域。该柔性电池组,包括阵列电芯以及能够弯曲的正极件和负极件。阵列电芯包括多个呈阵列间隔排布圆柱电芯;圆柱电芯的厚度不超过5mm,圆柱电芯的直径不超过20mm;沿阵列电芯的第一方向,相邻的两个圆柱电芯之间的间隔距离为3mm~10mm;沿阵列电芯的第二方向,相邻的两个圆柱电芯之间的间隔距离为3mm~10mm。正极件与每个圆柱电芯的正极连通,负极件与每个圆柱电芯的负极连通。该柔性电池组可以实现多个方向进行弯曲,且散热效果好。
  • 柔性电池组穿戴电子设备
  • [发明专利]一种剪刀片及其制备方法、自磨锐剪刀-CN202211033666.8在审
  • 田修波;郑礼清 - 松山湖材料实验室
  • 2022-08-26 - 2022-11-22 - B26B13/00
  • 本发明提供了一种剪刀片及其制备方法、自磨锐剪刀,涉及自磨锐剪刀领域,自磨锐剪刀包括剪刀片及涂层,所述剪刀片在剪切过程中相互接触的内侧面上设置有涂层,所述涂层为包含金属单质与相应的金属氮化物、金属碳化物或金属碳氮化物中的任一种的掺杂层,在所述剪刀片的打开过程中,所述剪刀片相互接触的刃口处的所述涂层发生相向运动,能使得剪切过程中受损的刃口重新磨锋利,具备自磨锐功能,提高了剪切力和剪切效率。
  • 一种剪刀及其制备方法
  • [发明专利]曲面薄膜沉积方法及其装置-CN202210909749.2在审
  • 冯中沛;杨景婷;金魁;袁洁;许波;赵忠贤 - 松山湖材料实验室
  • 2022-07-29 - 2022-11-22 - C23C14/34
  • 本申请公开了曲面薄膜沉积方法及装置。该曲面薄膜沉积装置包括:反应腔,具有第一窗口,用于激光束的入射;靶台,位于所述反应腔的内部,用于支撑靶材;固定台,位于所述反应腔的内部,用于支撑镀膜基体;加热器,位于所述反应腔的内部,用于对镀膜基体进行加热,其中,所述镀膜基体为曲面,所述靶材为圆锥形或其它包括一部分圆锥形侧面的形状,所述圆锥形的侧面为所述激光束的入射表面,所述加热器和所述靶台分别位于所述镀膜基体的内部和外部。该曲面薄膜沉积装置不仅实现了曲面的脉冲激光薄膜沉积,而且还提高了薄膜的均匀度和平整度。
  • 曲面薄膜沉积方法及其装置

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