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]具有气动方式的有限长度纤维的自动打结装订机-CN201910232602.2有效
  • 边喆雄;黄太珍;文景一;文铉明 - 韩国交互株式会社;韩国生产技术研究院
  • 2019-03-26 - 2021-07-06 - A41G5/02
  • 本发明的自动打结装订机包括:抓住第一原丝的两端部的一对配置点并向左右方向配置,可调节第一原丝的两端部之间的距离的第一配置组件;将用于装订第一原丝的第二原丝向左右方向配置在第一原丝的后方使得与第一原丝相隔的第二配置组件;设在第二配置组件的后方,在移动到前方的状态下把持移动位于第一原丝的两端部之间的第一把持点使得比第二原丝位于后方的第一装订组件;设在第二配置组件的后方,在第一把持点通过第一装订组件移动到比第二原丝位于后方的状态下,向后方把持移动位于第一把持点与配置点之间的第二把持点的第二装订组件;以及设于第一配置组件、第二配置组件、第一装订组件及第二装订组件上提供驱动力的多个气动式促动器。
  • 具有气动方式有限长度纤维自动打结装订
  • [发明专利]电荷选择接触结硅太阳能电池及其制造方法-CN201980072745.X在审
  • 郑彩焕;全琪奭 - 韩国生产技术研究院
  • 2019-07-22 - 2021-06-15 - H01L31/032
  • 本发明涉及一种利用碘化亚铜薄膜作为电荷选择接触层的电荷选择接触结硅太阳能电池及其制造方法。根据本发明的电荷选择接触结硅太阳能电池的特征在于,包括:导电型硅基板;第一和第二钝化层,其分别位于上述导电型硅基板的上表面和下表面;空穴选择接触层,其形成于上述第一钝化层的上表面;上部透明电极,其形成于上述空穴选择接触层的上表面;上部金属电极,其形成于上述上部透明电极的上部;电子选择接触层,其形成于上述第二钝化层的下表面;以及下部金属电极,其形成于上述电子选择接触层的下表面,上述空穴选择接触层是为了空穴的选择性移动将在碘薄膜的上表面和下表面重叠有碘化亚铜薄膜的夹层结构的多层膜进行低温热处理而形成的单一膜的碘化亚铜薄膜。
  • 电荷选择接触太阳能电池及其制造方法
  • [发明专利]吸湿组合物的制备方法、由其制备的吸湿组合物以及用于表面涂层的吸湿组合物-CN201680046242.1有效
  • 朴济城;朴仁;权吾卿 - 韩国生产技术研究院
  • 2016-09-28 - 2021-01-12 - B01J20/04
  • 本发明涉及一种有机/无机纳米多孔材料‑金属氯化物杂化吸湿组合物的制备方法,以及由该制备方法制备的吸湿组合物,更具体地,本发明的一个实施方案提供一种吸湿组合物的制备方法,该制备方法包括以下步骤:使铝前体与二羧酸有机配体结晶来合成有机/无机纳米多孔材料;通过对所述有机/无机纳米多孔材料进行热处理除去未反应的有机物质;将热处理后的有机/无机纳米多孔材料与金属氯化物溶液混合以将所述金属氯化物浸渍到所述有机/无机纳米多孔材料的粒子中;通过烘箱干燥混合物除去溶剂;通过粉碎干燥产物得到粉末;以及通过真空干燥所述粉末除去残留水分。根据本发明的一个实施方案,吸湿组合物通过在0.1至0.3的负载压力P/P0下具有0.2g/g至0.9g/g的最大吸湿量(每单位重量的吸附组合物吸附的水分的量),从而可以应用于空调、吸附制冷机、除湿机和空调。
  • 吸湿组合制备方法以及用于表面涂层
  • [发明专利]制造高强度合成纤维的方法和由其制造的高强度合成纤维-CN201680014539.X有效
  • 咸完圭;南璘祐;李承镇;金到军;林起燮;李柱衡;李奎东;崔泳玉;梁秉唇 - 韩国生产技术研究院
  • 2016-03-09 - 2020-12-22 - D01D5/084
  • 本发明涉及制备高强度合成纤维的方法、和由此制备的高强度合成纤维。本方法优化了当在熔融纺丝工艺期间纺丝喷嘴竖直地下降时的局部加热方法,其中在纺丝喷嘴下方直接地纺丝的所有纤维通过向其均匀地传递高温热而被间接地加热,和特别地,热传递方法通过如下优化:在纺丝喷嘴的孔的附近和直接地在纺丝喷嘴下方双重地加热纤维,由此通过经由瞬时局部高温加热控制熔融聚合物中的分子链的缠结结构来改善拉伸性,和由于经纺丝的纤维的拉伸性增加,因此得到的纤维的机械性质例如强度和伸长率得到改善。另外,本发明的制备方法在利用将被实际上商业化的纺丝喷射的设计以及熔融纺丝步骤和拉伸步骤的常规步骤的同时改善机械性质,由此使得能够以低成本大规模制造高性能纤维。
  • 制造强度合成纤维方法
  • [发明专利]超低排放燃烧器-CN201680085439.6有效
  • 金世元;李昌烨;权慜晙 - 韩国生产技术研究院
  • 2016-06-28 - 2020-11-03 - F23R3/16
  • 本发明的一实施例提供一种燃烧器,通过使分割火焰技术、空气分级技术、部分燃料预混技术及燃烧气体再循环技术最优化来构成火焰,因此,高效率低排放燃烧性能优秀。本发明的实施例涉及的超低排放燃烧器包括:火焰生成部,对混合的燃料及空气进行燃烧,以生成第一火焰;以及多级空气供给部,插入有火焰生成部的一部位,并且向燃烧室内的第二火焰区域供给燃烧气体或空气。
  • 排放燃烧
  • [发明专利]硬涂树脂组合物、硬涂片材及显示装置-CN201810431590.1有效
  • 李相匊;宋昊俊;姜柱熙;任种泰 - 韩国生产技术研究院
  • 2018-05-08 - 2020-09-22 - C09D183/06
  • 本发明涉及一种包括含环氧基的硅氧烷的硬涂树脂组合物、硬涂片材及显示装置,更为详细地,涉及一种用于形成具有柔韧性的同时具有高硬度的硬涂树脂组合物。在本发明的含环氧基的硅氧烷树脂中,所述硅氧烷树脂具有13,000至20,000范围的重均分子量,且具有多分散性PDI(polydispersity)为大于4.0且6.0以下的分子量分布,并且具有由以下化学式1表示的重复单位,[化学式1]R1nSi(OR2)4‑n。其中,所述R1为含脂环式环氧基的线性或支链型的C1~C6烷基,所述脂环式环氧基为C3~C6的环烷基且具有含环氧基的结构,R2为线性或支链型的C1~C7烷基,n为1到3的整数。
  • 树脂组合涂片显示装置
  • [发明专利]有限长度纤维的自动打结装订机及利用其的装订方法-CN201810728961.2有效
  • 边喆雄;黄太珍;文景一;文铉明 - 韩国生产技术研究院;韩国交互株式会社
  • 2018-07-05 - 2020-09-22 - B42B2/08
  • 本发明的自动打结装订机包括:第一配置组件,其抓住第一原丝的两端部的一对配置点向左右方向长长地配置,能够调节第一原丝的两端部之间的距离;第二配置组件,其相隔地将用于装订第一原丝的第二原丝向左右方向长长地配置在第一原丝的后方下部,向上下方向移动第二原丝;第一装订组件,其能够向前后方向移动地形成于第二配置组件的后方,在向前方移动的状态下把持移动位于第一原丝的两端部之间的第一把持点使得比第二原丝位于后方;以及第二装订组件,其能够向前后方向移动地形成于第二配置组件的后方,在第一把持点通过第一装订组件移动到比第二原丝位于后方的状态下把持并向后方移动位于第一把持点与配置点之间的第二把持点。
  • 有限长度纤维自动打结装订利用方法
  • [发明专利]低温渗碳处理方法及渗碳处理装置-CN201680063608.6有效
  • 金准浩;金圭植;郑又沧;朴寅旭 - 韩国生产技术研究院
  • 2016-10-31 - 2020-09-08 - C23C8/20
  • 本发明提供一种低温渗碳处理方法及渗碳处理装置。本发明的低温渗碳处理方法包括对对象金属执行前处理的(a)步骤、将所述对象金属投入到反应腔并升温到设定温度的(b)步骤、将所述反应腔形成为真空氛围并注入反应气体至预先设定的压力以加速渗碳的(c)步骤、向所述反应腔供应反应气体至所述(c)步骤的反应气体的压力以下扩散渗碳的(d)步骤及按预先设定的时间间隔反复执行所述(c)步骤及所述(d)步骤的(e)步骤。根据本发明,在低温氛围下也能够形成渗碳层。并且,能够提高渗碳能力及均质化,减少碳簇的发生的同时,可省略后处理过程。
  • 低温渗碳处理方法装置
  • [发明专利]低氮氧化物燃烧器-CN201811366787.8有效
  • 李昌烨;柳美软;苏城铉 - 韩国生产技术研究院
  • 2017-08-31 - 2020-09-01 - F23C5/02
  • 本发明涉及一种热媒锅炉,其包括燃烧器,该燃烧器在中心形成有燃料喷嘴,通过完全被分离的多个燃料喷嘴,在燃烧器末端端面整体形成多个小型贫燃/富燃火焰(fuel lean/fuel rich flame),实现再燃烧,并使从火焰产生的废气再循环,最大限度地减少氮氧化物(NOX)。通过简单的结构,无需周边装置,就能够实现基本的燃烧系统,并通过小型的分割火焰,分散热量,降低火焰温度,使各个小型火焰形成最优化空燃比的火焰,并通过引导快速的燃烧反应,能够显著减少氮氧化物(NOX)。
  • 氧化物燃烧

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