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]振荡电路、温度控制电路以及振荡电路的温度补偿方法-CN202211663155.4在审
  • 佐藤贵之;浜田刚志 - 旭化成微电子株式会社
  • 2022-12-23 - 2023-07-18 - H03B5/32
  • 本发明提供一种振荡电路、温度控制电路以及振荡电路的温度补偿方法。对由谐振器和集成电路的温度变化引起的频率变动进行补偿的振荡电路具备:第一温度检测部,检测振荡电路的内部温度;电流生成部,生成加热器电流以使内部温度与目标温度一致;第一加热器,基于加热器电流加热谐振器;第二加热器,基于加热器电流加热集成电路;第二温度检测部,检测集成电路的温度;第一和第二补偿电压生成电路,分别基于第二和第一温度检测部的检测结果来生成用于对由集成电路的温度变化引起的第一频率变动和由谐振器的温度变化引起的第二频率变动进行补偿的第一和第二补偿电压;以及振荡器,基于第一和第二补偿电压来生成振荡信号。
  • 振荡电路温度控制电路以及补偿方法
  • [发明专利]复合半透膜-CN201980085514.2有效
  • 吉崎友哉;浜田刚志;尾形雅美;志村晴季;小川贵史 - 东丽株式会社
  • 2019-09-30 - 2023-07-18 - B01D69/12
  • 本发明涉及复合半透膜,其具备基材、多孔性支承层和分离功能层,前述分离功能层含有具有交联芳香族聚酰胺的第一层和具有含氟原子的脂肪族聚酰胺的被覆层,在自前述复合半透膜的前述被覆层侧的X射线光电子能谱测定中测得的、氟原子的原子数相对于全部元素而言的合计原子数的比例为0.5%以上且8%以下,在前述X射线光电子能谱测定中测得的、氮原子的原子数相对于氧原子的原子数之比为0.8以上且1.3以下。
  • 复合半透膜
  • [发明专利]分离膜及分离膜元件-CN201380010681.3有效
  • 广泽洋帆;小岩雅和;山田博之;高木健太朗;冈本宜记;浜田刚志;大音胜文;木村将弘 - 东丽株式会社
  • 2013-02-19 - 2016-10-19 - B01D63/00
  • 本发明提供一种在稳定性上有效的分离膜和分离膜元件,其能够提高在施加压力从而使分离膜元件运转时的分离除去性能,并且提高每单位时间的透过水量增加等分离膜元件性能。该分离膜(3)具有分离膜本体(30)以及供给侧流路材料(4),所述分离膜本体(30)具有供给侧的面(31)和透过侧的面(32),所述供给侧流路材料(4)配置在所述分离膜本体(30)的供给侧的面(31)上,所述分离膜的特征在于,在将与流过供给侧的面(31)的供给水的流动方向垂直的方向上的供给侧流路材料(4)的厚度作为供给侧流路材料的宽度d时,供给侧流路材料的高度/宽度的比(h/d)为0.7以上3.0以下。
  • 分离元件
  • [发明专利]分离膜元件-CN201380034005.X在审
  • 冈本宜记;小岩雅和;山田博之;高木健太朗;广泽洋帆;浜田刚志;木村将弘 - 东丽株式会社
  • 2013-06-28 - 2015-02-25 - B01D63/10
  • 本发明提供了一种分离膜元件,其能够实现每单位膜面积的渗透物体积的增加和每个分离膜元件的新鲜水产生体积的增加。该分离膜元件提供有:水收集管、具有进料侧表面和渗透物侧表面的分离膜主体、进料侧流流路材料;和渗透物侧流流路材料。所述分离膜主体、所述进料侧流流路材料和所述渗透物侧流流路材料围绕所述水收集管呈螺旋状缠绕。渗透物侧流流路材料的多个块在第一方向不连续地提供在所述分离膜主体的渗透物侧表面上,所述第一方向是所述水收集管的纵向方向。所述进料侧流流路材料的厚度是0.15-0.5mm。
  • 分离元件
  • [发明专利]电荷泵电路及其控制方法、半导体集成电路-CN201180004774.6有效
  • 浜田刚志;小泉佳彦 - 旭化成微电子株式会社
  • 2011-11-10 - 2012-08-15 - H02M3/07
  • 提供一种最佳地降低消耗电力的电荷泵电路。通过电容器(201a)、电容器(201b)、电容器(201c)以及对电容器(201a~201c)进行电连接或者电分离的开关元件(202a~202k),反复进行以下状态:第一状态,上述电容器(201a、201b)中蓄积从输入电源电压(VDD)提供的电荷;第二状态,电容器(201a)中蓄积的电荷被传送给第三电容器(201c),并且利用电容器(201b)中蓄积的电荷保持正的输出电源电压(VCC);第三状态,电容器(201a、201b)中蓄积从输入电源提供的电荷;以及第四状态,电容器(201b)中蓄积的电荷被传送给第三电容器(201c),并且利用电容器(201a)中蓄积的电荷保持正的输出电源电压(VCC)。
  • 电荷电路及其控制方法半导体集成电路

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