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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  • [实用新型]用于水下设备的加热视窗及水下拍摄设备-CN202320638695.0有效
  • 陈洁;曾西;郑东辉;姜国康;汪聪;郑博达 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-24 - 2023-10-20 - G03B17/55
  • 本实用新型公开了一种用于水下设备的加热视窗及水下拍摄设备,所述加热视窗包括视窗主体,设置于视窗主体一侧表面的加热层和另一侧表面的超亲气体涂层,所述加热视窗还包括设置于视窗主体的电解组件,超亲气体涂层位于电解组件在电解水时所产生气体的上升方向。本实用新型的加热视窗可以通过加热层调节视窗主体的整体温度,使加热视窗处于不适宜生物生长的温度;另外,超亲气体涂层能够吸附电解组件所产生的气泡,从而在视窗主体的表面形成气膜,阻止生物在视窗主体上附着并生长,进而通过二者的结合作用,能够有效保持视窗的功能性。另外,气膜可阻挡热量扩散,有效提高加热视窗的温度稳定性并降低功耗。
  • 用于水下设备加热视窗拍摄
  • [实用新型]抗菌视窗及水下拍摄设备-CN202320605087.X有效
  • 陈洁;郑博达;汪聪;祝潇莉;解威;曾西 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-23 - 2023-09-26 - B32B17/06
  • 本实用新型公开了一种抗菌视窗及水下拍摄设备,抗菌视窗包括:透明基板;覆盖至少部分所述透明基板表面的离子抗菌层,所述离子抗菌层包括第一银纳米线层和透明阳离子交换膜,所述第一银纳米线层层叠设置于所述透明基板的一侧表面,贴合于所述透明基板另一侧表面的透明加热层,所述透明加热层用于调节所述透明基板的温度。本实用新型的视窗表面设置离子抗菌层,能够实现视窗的表面抗菌,从而降低水生生物的表面附着性。另外,透明加热层可加热整个视窗,使视窗达到不适宜水生生物生长的温度,形成不适宜水生生物生长的环境,从而实现视窗的自清洁。
  • 抗菌视窗水下拍摄设备
  • [发明专利]导热胶制备方法和导热胶-CN202310700852.0在审
  • 陈洁;祝潇莉;郑博达;郑玉魁;汪聪;刘明;邓志吉;崔健 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-09-22 - C09J133/00
  • 本申请公开了一种导热胶制备方法和导热胶,该导热胶制备方法包括:配置目标分散液,将目标分散液涂覆在基板上;其中,目标分散液中包括分散介质和分散于分散介质中的导热填料和金属纳米颗粒;对基板上的部分目标分散液进行固化,得到厚度小于导热填料粒径的固化层,以使形成固化层的过程中,导热填料在收缩应力的作用下按预设角度范围朝向基板的边缘;对基板上新生成的固化层及其相邻层的固化层进行加热,以使对应的两层固化层中至少部分导热填料处的金属纳米颗粒熔融后相连,返回至对基板上的部分目标分散液进行固化的步骤,直至目标分散液全部固化,得到目标导热胶。上述方案,能够降低导热胶的制备成本并提高导热胶的导热性能。
  • 导热制备方法
  • [实用新型]除雾视窗及图像采集设备-CN202320388322.2有效
  • 陈洁;郑博达;汪聪 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-09-19 - G03B17/55
  • 一种除雾视窗,包括透明基板、控制器、第一导线组、第二导线组以及至少两个发热件,两个发热件均导热性连接于透明基板;第一导线组包括至少两个第一导线,第二导线组包括至少一个第二导线;每个发热件的两个连接端均分别通过第一导线与第二导线电连接于控制器;控制器能够分别控制两个第一导线与第二导线之间的通断,从而选择性控制两个发热件中的至少一个进行发热并传热于透明基板。如此设置,不仅可以避免温度分布不均的问题,提高加热效率,同时降低功耗和加热器工作时间,此外,通过控制器的控制能够实现特定的发热件的加热,效率高,功耗低,同时,单个发热件的失效不会影响其他发热件的正常工作,提高了除雾视窗在使用中的容错率。
  • 视窗图像采集设备
  • [发明专利]自保护银纳米线加热件及其应用-CN202310343120.0在审
  • 郑博达;陈洁;曾西;汪聪;祝潇莉;郑东辉 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-07-28 - H05B3/02
  • 本发明公开了一种自保护银纳米线加热件及其应用,所述自保护银纳米线加热件包括银纳米线透明导电薄膜、保护胶层和透明盖板,所述银纳米线透明导电薄膜包括层叠设置的透明基底以及银纳米线层,所述保护胶层呈环形叠合于所述银纳米线透明导电薄膜,且所述保护胶层中分布有铁铝金属间化合物粉体,所述透明盖板盖设于所述保护胶层,且所述银纳米线层、所述保护胶层及所述透明盖板之间构成镂空区域。本发明保护胶层内所蕴含的铁铝金属间化合物粉体能够与从外部环境吸入的水汽和氧气反应,生成的气体能够填充于构建的镂空区域内,气体在镂空区域内形成正压,从而利用这种正压避免外部水汽和氧气进入。
  • 保护纳米加热及其应用
  • [发明专利]银纳米线加热器及其制备方法和应用-CN202310313359.3在审
  • 郑博达;陈洁;姜国康;汪聪;马登元;曾西 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-07-18 - H05B3/20
  • 本发明涉及一种银纳米线加热器及其制备方法和应用。所述纳米线加热器的制备方法包括如下步骤:在第一基板上制备两个触点,得到预处理第一基板;在第二基板表面制备银纳米线透明导电薄膜,并在所述银纳米线透明导电薄膜表面制备正电极和负电极,得到预处理第二基板;采用光学胶将所述预处理第一基板的触点面与所述预处理第二基板的电极面进行贴合,并使所述正电极和所述负电极分别与两个触点结合并能与外部电源导通,得到银纳米线加热器。所述制备方法制备的银纳米线加热器,具有优异的致密性,可以有效阻隔水汽和氧气,可靠性高,能够满足实际产品的使用需求。
  • 纳米加热器及其制备方法应用
  • [发明专利]银纳米线透明导电件及其制备方法和应用-CN202310332322.5在审
  • 郑博达;汪聪;陈洁;苏传明;解威;曾西 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-06-27 - H01B13/00
  • 本发明涉及一种银纳米线透明导电件及其制备方法和应用。所述制备方法包括:在透明基板表面刻蚀至少一个凹槽并进行活化处理,得到预处理基板,其中,凹槽的深度为100nm‑200nm,宽度为100nm‑160nm;将预处理基板置于含巯基硅氧烷的银纳米线分散液中,使凹槽底部吸附沉积银纳米线层,得到复合导电体,其中,银纳米线层的厚度为40nm‑60nm;将复合导电体置于无机氧化物粉体分散液中,使银纳米线层表面键合保护层,去除凹槽外附着的残留物,得到银纳米线透明导电件,其中,银纳米线层与保护层的厚度之和小于或者等于凹槽的深度。所述制备方法使银纳米线透明导电件在确保高透过率的同时具有高导电性,且可靠性优异。
  • 纳米透明导电及其制备方法应用
  • [发明专利]银纳米线触控电极单元及其制备方法和应用-CN202310590423.2在审
  • 郑博达;陈洁;马登元;姜国康;汪聪;曾西;邓志吉;刘明 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-05-24 - 2023-06-23 - G06F3/041
  • 本发明涉及银纳米线触控电极单元及其制备方法和应用。制备方法包括:在透明基底表面制备第一保护胶层;在第一保护胶层表面制备第一疏水涂层并刻蚀,得到阵列排布的第一凹槽,第一凹槽深度与第一疏水涂层厚度相等;在第一凹槽中填充前驱体混合物,经紫外照射后去除极性溶剂,得到阵列排布的第一电极,前驱体混合物包括银纳米晶种、银源和极性溶剂;剥离刻蚀后第一疏水涂层,在第一电极表面制备第二保护胶层;重复第一凹槽和第一电极的制备步骤,得到阵列排布的第二凹槽和第二电极,第二凹槽与第一电极垂直,第二电极与刻蚀后第二疏水涂层为复合层,在复合层表面制备第三疏水涂层,得到银纳米线触控电极单元。该制备方法精度高、成本低。
  • 纳米线触控电极单元及其制备方法应用
  • [发明专利]银纳米线透明导电薄膜及其制备方法和应用-CN202310277191.5有效
  • 陈鸿武;郑博达;汪聪;曾西;苏传明;解威;祝潇莉;陈洁 - 浙江大华技术股份有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-05-23 - H01B13/00
  • 本发明涉及一种银纳米线透明导电薄膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括:采用磁控溅射法在金属基板表面沉积氧化物层,得到第一复合层,氧化物层选自二氧化硅层或氧化锌层;将第一复合层进行热等静压处理,得到第二复合层;在第二复合层的氧化物层表面设置有机硅离型膜,并去掉金属基板,得到第三复合层;提供透明导电层,透明导电层包括层叠设置的透明衬底和银纳米线层,将第三复合层转印至银纳米线层的表面,并剥离有机硅离型膜,得到预处理导电薄膜;将预处理导电薄膜进行冷等静压处理,得到银纳米线透明导电薄膜。本发明制备方法能够显著提高银纳米线透明导电薄膜可靠性,同时保证银纳米线透明导电薄膜具有高透过率。
  • 纳米透明导电薄膜及其制备方法应用

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