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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果395个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]一种合金电阻丝制备用拉丝装置-CN202321515066.5有效
  • 陆雪平;陆丹 - 常熟市雪隆电器电热合金材料有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-10-24 - B21C1/02
  • 本实用新型属于电阻丝加工技术领域,尤其为一种合金电阻丝制备用拉丝装置,包括底座、两个支板、两个U形板、水箱、两个拉丝滚筒、调节组件一、调节组件二和冷却组件,所述底座上开设有安装槽,所述调节组件一设置在安装槽内,两个U形板均滑动安装在底座的顶侧,且两个U形板均与调节组件一相连接,两个拉丝滚筒分别转动安装在对应的U形板上,所述水箱固定安装底座上。本实用新型设计合理,操作简单,使用较为便捷,能够根据需要对两个拉丝滚筒之间的电阻丝长度进行调节,还能够实现电阻丝的导向,同时便于对电阻丝和拉丝滚筒进行冷却操作,且能够避免在进行拉丝操作时电阻丝从拉丝滚筒上滑落,具有较好的实用性。
  • 一种合金电阻丝制备拉丝装置
  • [实用新型]一种合金电阻丝制备用便于调节的收线盘-CN202321236823.5有效
  • 陆雪平;陆丹 - 常熟市雪隆电器电热合金材料有限公司
  • 2023-05-22 - 2023-10-20 - B65H75/14
  • 本实用新型属于收线技术领域,尤其为一种合金电阻丝制备用便于调节的收线盘,针对现有设备通过径向调节收线筒直径,来改变收线盘的收纳空间,导致在缠绕后收线筒会持续承受合金电阻丝的挤压力,导致收线筒出现变形、坍塌的问题,现提出如下方案,其包括两个收线管,两个所述收线管的两侧均对称开设有插槽,两个所述收线管相互远离的一端均焊接有挡板,两个所述挡板的内部均贯穿插接有调节螺杆,两个所述调节螺杆均位于对应所述收线管内部。本实用新型通过旋转两个调节旋钮进行控制调节螺杆旋转,进行控制两个收线管进行相互靠近或相互远离的位移,达到调节收线盘的横向长度,提高收线空间,杜绝收线管受挤压力变形的问题。
  • 一种合金电阻丝制备便于调节收线
  • [实用新型]中空玻璃露点检测装置-CN202223475789.5有效
  • 倪学平;王伟;蔡华;陆丹 - 南通金蝴蝶节能科技有限公司
  • 2022-12-26 - 2023-10-03 - G01N25/66
  • 本实用新型公开了中空玻璃技术领域的中空玻璃露点检测装置,包括检测仪,检测仪一端的顶部固定连接有放置盒,放置盒的顶部开设有放置槽,放置槽的内壁设置有检测枪,检测枪的一侧固定连接有检测端头,检测枪远离检测端头一端的侧壁贯穿电连接有信号连接线,信号连接线远离检测枪的一端与检测仪贯穿电连接,检测仪的内壁开设有安装内腔,安装内腔内壁的一端固定连接有检测组件,安装内腔远离检测组件一端的内壁固定连接有主控板。通过检测组件对检测信号进行检测,其中检测组件设置有功率放大器、温度变化器等检测组件及电容,并将检测结果通过显示屏进行显示,提高中空玻璃露点的检测质量。
  • 中空玻璃露点检测装置
  • [实用新型]节能中空玻璃隔热装置-CN202223172082.7有效
  • 倪学平;王伟;蔡华;陆丹 - 南通金蝴蝶节能科技有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-10-03 - E06B3/67
  • 本实用新型公开了中空玻璃技术领域的节能中空玻璃隔热装置,包括玻璃外固定框,玻璃外固定框一端的内壁固定连接有外侧玻璃,玻璃外固定框远离外侧玻璃一端的内壁固定连接有内侧玻璃,外侧玻璃和内侧玻璃中间形成有中空腔,玻璃外固定框位于中空腔两端的内壁均固定连接有密封隔离板,两个密封隔离板相互靠近的两端形成隔热循环腔。在进行隔热时,可通过注水管向隔热循环腔内注入冷却水进行吸热,进一步提高隔热效果,同时在需要供暖时间,可向隔热循环腔内注入供暖水,当水温升高时,接入供暖管路即可记性供暖,可对热能进行回收在利用,同时通过光伏板可通过光能进行发电作业,提高中空玻璃的实用性。
  • 节能中空玻璃隔热装置
  • [发明专利]半导体激光器湿法腐蚀方法及其装置-CN202310627685.1在审
  • 安欣;周代兵;贺卫利;陆丹;梁松;赵玲娟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-05-30 - 2023-09-01 - H01S5/028
  • 本公开提供一种半导体激光器湿法腐蚀方法,涉及半导体光电子集成器件领域,包括:在烧杯中配置腐蚀液;将烧杯放入控温水槽中,以控制腐蚀温度;将超波发生器放入控温水槽中,用于产生超声振动;在预设腐蚀温度下,将待腐蚀的半导体激光器放入烧杯中进行预设时长的腐蚀;将控温水槽安置于磁力搅拌器上;同时开启磁力搅拌器与超波发生器,腐蚀液被搅拌的同时受到超声振动。本公开实施例采用磁力搅拌仪器和超声振动相结合的方法,对半导体激光器进行湿法腐蚀,实现了对半导体激光器材料微结构湿法腐蚀的精确控制,进而减小光发射集成芯片光耦合的损耗。
  • 半导体激光器湿法腐蚀方法及其装置
  • [发明专利]底层驱动转发方法及基于UEFI实现的多核系统-CN202010299815.X有效
  • 汪洋;陆丹;何浩 - 长鑫存储技术有限公司
  • 2020-04-16 - 2023-08-18 - G06F9/4401
  • 底层驱动转发方法及基于UEFI实现的多核系统,能够提高基于UEFI实现的多核系统的运行速度。其中,底层驱动转发方法,用于多核系统的底层驱动转发,所述多核系统基于UEFI实现,包括应用处理器和引导处理器,所述引导处理器设置有用于调用底层硬件的执行接口,所述应用处理器配置有与所述执行接口对应的指令接口,所述底层驱动转发方法包括以下步骤:所述指令接口接收操作指令,并根据操作指令生成请求,将该请求发送至所述引导处理器;所述引导处理器根据该请求驱动与所述指令接口对应的所述执行接口执行相应操作。
  • 底层驱动转发方法基于uefi实现多核系统
  • [实用新型]一种高强度复合塑料管-CN202320023893.6有效
  • 陆丹;皮国柱;谢毅 - 贵州黔峰管业有限公司
  • 2023-01-05 - 2023-08-15 - F16L9/12
  • 本实用新型公开了一种高强度复合塑料管,包括加强管,所述加强管包括加强管管体、固定槽、泡沫板和加强柱,所述固定槽开设在加强管管体内壁,所述加强柱固定连接在固定槽内部,所述泡沫板嵌入在固定槽内部,所述加强管内部固定连接有塑料管,所述塑料管包括塑料管管体、清污件和限位块,所述清污件滑动连接在塑料管管体一端内部,所述清污件包括配重块、流通槽、限位槽和橡胶圈,所述流通槽开设在配重块上端面,所述限位槽开设在配重块上端面,外侧,所述橡胶圈固定连接在限位槽内部,所述限位块固定连接在塑料管管体与清污件滑动连接一端的内壁。本实用新型有效提高了塑料管的强度,同时自身可对内部的脏污进行清洁。
  • 一种强度复合塑料管
  • [实用新型]一种塑料管道的噪音消除结构-CN202320017838.6有效
  • 夏浩;陆丹;谢毅;邵桦 - 贵州黔峰管业有限公司
  • 2023-01-05 - 2023-08-15 - F16L55/033
  • 本实用新型涉及塑料管道技术领域,尤其是一种塑料管道的噪音消除结构,包括弧形板和侧弧形板,所述弧形板和侧弧形板分别设置在管道两侧,所述弧形板和侧弧形板两侧之间均设置有连接机构,所述弧形板和侧弧形板一侧均固定有弧形挡板,且弧形挡板放置在管道侧壁,所述弧形挡板与弧形板和侧弧形板之间均设置有多个伸缩机构。该通过侧弧形板和弧形板套设在管道的两侧便能够对管道进行降噪,通过伸缩机构便能够使弧形挡板与管道侧壁相抵触,以此便能够对侧弧形板和弧形板的位置进行限位。
  • 一种塑料管道噪音消除结构
  • [实用新型]一种耐磨损的玻璃纤维塑料管道-CN202222770629.7有效
  • 陆丹;夏浩;谢毅;皮国柱 - 贵州黔峰管业有限公司
  • 2022-10-20 - 2023-08-11 - F16L9/12
  • 本实用新型公开了一种耐磨损的玻璃纤维塑料管道,包括套筒管,所述套筒管包括套管管体、限位环、限位管和内外螺纹管,所述限位环固定连接在套管管体一端内壁,所述限位管和内外螺纹管均固定连接在套管管体背离限位环一端,所述套筒管一端滑动连接有伸缩管,所述伸缩管包括伸缩管体、连通槽、螺纹槽、连接套筒和阻挡环,所述连接套筒固定连接在伸缩管体一端,所述连通槽开设在连接套筒上端面,所述螺纹槽开设在连接套筒上端面,所述阻挡环固定连接在伸缩管体背离连接套筒一端侧端面。本实用新型有效提高了塑料管的耐磨能力,同时塑料管可进行伸缩,便于运输和收纳。
  • 一种耐磨玻璃纤维塑料管道
  • [发明专利]一种半导体锁模激光器及其制备方法-CN202310395304.1在审
  • 张瑞康;宋浩;陆丹;赵玲娟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-04-13 - 2023-08-04 - H01S5/12
  • 本发明提供了一种半导体锁模激光器及其制备方法,涉及光电子技术领域,用于解决现有技术中因自相位调制和色散效应导致飞秒脉冲难以实现输出的问题,从而避免使用外部脉冲压缩技术,进而降低了生产成本。该半导体锁模激光器包括:反射镜区、增益区和饱和吸收区;增益区设置在反射镜区和饱和吸收区之间、且分别与反射镜区和饱和吸收区相连;半导体锁模激光器还包括衬底、以及设置在衬底同侧的啁啾光栅层和有源层;其中,啁啾光栅层设置在反射镜区、且包括光栅周期沿半导体锁模激光器的出射方向线性递减的多个光栅,有源层设置在增益区和饱和吸收区,啁啾光栅层与衬底的距离大于有源层与衬底的距离。
  • 一种半导体激光器及其制备方法
  • [发明专利]电吸收调制激光器及其制备方法-CN202310551819.6在审
  • 周代兵;安欣;贺卫利;陆丹;梁松;赵玲娟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-05-16 - 2023-08-01 - H01S5/343
  • 本公开提供一种电吸收调制激光器及其制备方法,涉及半导体光电子集成器件领域,其包括:衬底;有源层,形成在衬底上,有源层的表面分为依次相邻的第一区域、第二区域和第三区域;相移光栅,形成与有源层的第二区域上;其中,第一区域的有源层构成第一调制器,第二区域的有源层和相移光栅构成激光器,第三区域的有源层构成第二调制器,第一调制器和第二调制器通过共用激光器实现双端发射激光。本公开实施例通过将两个电吸收调制器与激光器集成在一起,两个电吸收调制器共用同一激光器,可以实现从两个断面发射激光,达到速率翻倍,增加带宽的效果,同时降低功耗。
  • 吸收调制激光器及其制备方法
  • [实用新型]中空玻璃密封充气装置-CN202223525572.0有效
  • 倪学平;王伟;蔡华;陆丹 - 南通金蝴蝶节能科技有限公司
  • 2022-12-29 - 2023-08-01 - F04B39/12
  • 本实用新型公开了中空玻璃技术领域的中空玻璃密封充气装置,包括外防护壳,外防护壳的内壁开设有防护内腔,防护内腔的内壁设置有增压泵,外防护壳的一侧外壁贯穿固定连接有进气管,进气管贯穿过外防护壳的一端与增压泵的输入端连接,外防护壳远离进气管一侧的侧壁贯穿固定连接有排气管,排气管贯穿过外防护壳的一端与增压泵的输出端固定连接,外防护壳靠近排气管一侧的顶部固定连接有压力表,压力表的检测端贯穿过外防护壳后与增压泵的输出端管道连接。通过增压泵对气泵输送的气体进行加压后通过排气管排出,从而实现中空玻璃的高压气体注入,提高中空玻璃的生产质量。
  • 中空玻璃密封充气装置
  • [发明专利]一种测量系统及其测量方法-CN202310285572.8在审
  • 宋浩;陆丹;郭菲;赵玲娟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-03-22 - 2023-07-25 - G01S17/58
  • 本发明提供了一种测量系统及其测量方法,涉及光电子测量技术领域,用以避免因激光器的线宽影响测量精度的问题,从而提高了测量精度。该测量系统包括:锁模激光器单元、传输发射单元和探测处理单元;锁模激光器单元被配置为:产生第一激光并向传输发射单元传输第二激光;传输发射单元被配置为:接收并向待测运动目标发射第二激光,在传输第二激光时产生参考光,接收待测运动目标接收第二激光后产生的信号光,将参考光和信号光合波后传输至探测处理单元;探测处理单元被配置为:接收并对参考光和信号光进行处理,得到至少一个多普勒频移差。
  • 一种测量系统及其测量方法
  • [发明专利]双端面可调谐激光器及其制备方法-CN202210051661.1在审
  • 周代兵;安欣;陆丹;梁松;赵玲娟;王圩 - 中国科学院半导体研究所
  • 2022-01-17 - 2023-07-25 - H01S5/40
  • 本发明提供了一种双端面可调谐激光器及其制备方法。本发明提出的双端面可调谐激光器,包括:位于InP衬底上的一个光栅区、两个相位区及两个增益区,光栅区位于InP衬底中段,两个相位区位于光栅区两侧,两个增益区分别位于两个相位区外侧,其中,增益区自下而上依次包括下波导层、多量子阱层、上波导层,多量子阱层包括相互交叠的阱层和垒层,阱层为压应变阱层,垒层为张应变垒层;光栅区及相位区由InGaAsP或InGaAlAs构成,光栅区包括光栅结构;光栅区、相位区、增益区高度相同。本发明通过背靠背的形式,把两个波长可调谐的激光器集成在一起,共用光栅区,双端面出光。本发明减少了一个光栅区,大大降低了集成芯片的功耗,提高了芯片的集成度。
  • 端面调谐激光器及其制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top