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]一种磁镜场约束双靶非平衡磁控溅射方法-CN200610134220.9无效
  • 牟宗信;贾莉;李国卿;赵华玉;刘升光 - 大连理工大学
  • 2006-11-06 - 2007-04-18 - C23C14/35
  • 本发明公开了一种磁镜场约束的对靶非平衡磁控溅射系统,主要用于表面工程技术领域。其特征在于:有两个通电的同轴线圈和两个永磁式磁控靶相对放置,通电线圈能够形成和两个永磁式磁控靶同轴的完全封闭的磁镜场;通过调整两对相对放置的同轴线圈的电流来控制溅射靶的外围的封闭磁镜场,精细调整放电等离子体状态、沉积参数;同时电磁线圈增强阴极放电,增加阴极区域等离子体引出,提高沉积区域等离子体密度。本发明的优点:采用同轴的磁镜场约束等离子体,附加同轴线圈后,增大了沉积参数的调整范围,这种非平衡磁控溅射技术和常规磁控溅射技术相比具有等离子状态可调,等离子体离化率高,离子原子到达比高等优点。
  • 一种磁镜约束双靶非平衡磁控溅射方法
  • [发明专利]一种薄陶瓷膜片的制备方法-CN200510010305.1无效
  • 吕喆;刘克艳;苏文辉;贾莉;陈孔发;苗继鹏;黄喜强;辛显双 - 哈尔滨工业大学
  • 2005-09-06 - 2006-05-03 - C04B35/645
  • 一种薄陶瓷膜片的制备方法,涉及一种陶瓷片的制备方法,它是为了解决现有的薄陶瓷膜片的制备方法在制备厚度为50μm左右的陶瓷膜片时成本高、工艺复杂,且所制备的薄陶瓷膜片无法达到高机械强度的要求的问题。本发明方法的步骤包括:一、组装模具;二、缓冲层成型;三、添加陶瓷粉;四、干压成型;五、脱模;六、高温烧结。采用本发明制备的致密陶瓷膜片的厚度在20~250μm,适用于所有采用此厚度的陶瓷膜片的领域,特别是可以用于制造电解质自支撑结构的固体氧化物燃料电池的电解质膜片。本发明制备的陶瓷膜片具有与传统干压法相同的坯体密度和较高的机械强度,而且工艺简单、易操作。
  • 一种陶瓷膜片制备方法
  • [实用新型]鼻部术后护理用卫生鼻兜-CN200420118359.0无效
  • 侯军华;赵素萍;晏继梅;贾莉;李爽 - 侯军华
  • 2004-10-13 - 2005-12-28 - A61F5/00
  • 本实用新型属于医疗卫生用品领域,涉及一种鼻部外科手术后护理用的卫生鼻兜。包括兜体、兜带,其兜体呈两端通透的中空状,兜带由兜体中空穿过;采用多层医用纱布制作,质地柔软,通透性好,佩戴舒适,佩戴在鼻翼下面,可承接和吸收鼻腔流出的分泌物,不用人为擦拭,不污染伤口,一次性使用,清洁卫生,本实用新型结构简单,成本低廉,使用方便,可广泛适于鼻腔疾病、隆鼻等手术后护理使用。
  • 术后护理卫生
  • [实用新型]一种自限温加热薄膜-CN200420011883.8无效
  • 贾玉衡 - 贾莉
  • 2004-04-30 - 2005-04-27 - H05B1/02
  • 本实用新型涉及一种自限温加热薄膜,由聚酯膜片、电极、双面强力胶带组成,其中在聚酯膜片上用导电银浆印刷有数条平行并与导电极相连接的银导电线路;在银导电线路上印刷有导电油墨;铜电极用双拉伸连体铜铆钉安装在聚酯膜片上;聚酯膜片即PET膜的上、下两面均粘附双面强力胶带。结构简单,使用灵活方便,温度可控。
  • 一种加热薄膜
  • [发明专利]一种固体电解质薄膜的制备方法-CN200410013563.0无效
  • 吕喆;苏文辉;贾莉;黄喜强;植柱;陈孔发 - 哈尔滨工业大学
  • 2004-02-18 - 2005-01-05 - H01M8/02
  • 本发明公开一种制备致密氧化物固体电解质薄膜的方法。它通过下述步骤实现:(一)分别制备片状的支撑体、重力沉降悬浊液和电泳沉积悬浮液。(二)将支撑体浸入到重力沉降悬浊液料浆中,沉积时间0.5~4h,沉积完成后,将托盘连同支撑体从悬浊液中取出,在空气中阴干6~12h。(三)将沉积有薄膜的支撑体置于马弗炉中,以5~20K/min的升温速率升温到800~1200℃,共烧结1h~6h。(四)依次重复步骤(二)和步骤(三)1~6次。(五)把烧结后的支撑体进行导电化处理。(六)处理后的支撑体粘附在银片电极上在电泳沉积悬浮液中进行薄膜的电泳沉积。(七)完成了重力沉积和电泳沉积的电解质薄膜坯体最后在1300~1400℃共烧结1~8h,制成电解质薄膜。它具有工艺简单、成本低廉等优点。
  • 一种固体电解质薄膜制备方法

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