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]虚拟端子单元-CN201810347424.3有效
  • 中西多公岁;徐创矢;小盐智;村上奈穗 - 日东电工株式会社
  • 2015-07-06 - 2022-06-28 - H01L21/66
  • 本发明的虚拟端子单元在放置于元件母板上以与元件母板重叠的状态下使用,元件母板包括使多个显示元件配置成纵向列而成的多列显示元件纵列,显示元件具有矩形显示面且沿显示面的短边或长边形成有端子部分,虚拟端子单元使被重叠的元件母板的多个显示元件同时激发来检查显示元件的缺陷,其包括与元件母板的周边对应的形状的外框、设于外框内的横梁及纵梁和由横梁及纵梁形成的多个窗,各窗配置在与重叠于虚拟端子单元的元件母板上所配置的多个显示元件的显示面分别对应的位置,虚拟端子单元在与端子部分的电连接端子对应的位置沿窗各自的一边配置有激发电力供给用电连接端子,且设有用于向激发电力供给用电连接端子供给激发电力的激发电力源连接部。
  • 虚拟端子单元
  • [发明专利]有机硅多孔体及其制造方法-CN201580071036.1有效
  • 春田裕宗;中村恒三;宇和田一贵;武本博之;村上奈穗;服部大辅 - 日东电工株式会社
  • 2015-12-25 - 2021-06-11 - C08J9/24
  • 本发明的目的是提供例如可以在抑制龟裂产生的同时形成空隙率高的多孔结构、且也兼具强度的有机硅多孔体。本发明的有机硅多孔体的特征在于,含有硅化合物的微细孔粒子,且上述硅化合物的微细孔粒子彼此介由催化作用而进行了化学键合。本发明的有机硅多孔体的例如通过Bemcot(注册商标)得到的耐擦伤性为60~100%,通过MIT试验得到的耐折次数为100次以上。上述有机硅多孔体例如可以通过下述制造:使用含有凝胶状硅化合物的粉碎物的溶胶形成上述有机硅多孔体的前体,并使上述有机硅多孔体的前体中所含的上述粉碎物彼此进行化学键合。上述粉碎物彼此的化学键合例如优选为上述粉碎物彼此的化学交联键合。
  • 有机硅多孔及其制造方法
  • [发明专利]向接触式传感器元件粘贴光学膜的方法-CN201680003432.5有效
  • 川本育郎;梅本彻;村上奈穗;中园拓矢 - 日东电工株式会社
  • 2016-07-21 - 2021-02-09 - G06F3/041
  • 提供一种能够容易地应用于带接触式传感器的显示装置所用的接触式传感器元件与光学膜的贴合且能够高效贴合的方法。该方法向接触式传感器元件的贴合区域贴合光学膜片。接触式传感器元件具有排列有接触式传感器的传感器区域、具有电连接用电气端子的连接区域和配置有将接触式传感器与电气端子连接的配线的配线区域。提供的方法使用接触式传感器元件集合体母板和光学膜层叠体卷筒,接触式传感器元件集合体母板构成为将多个接触式传感器元件排列在基材上,光学膜层叠体卷筒是将使载体膜贴合于光学膜而成的连续带形状的光学膜层叠体卷绕成卷筒状而成,光学膜具有与呈纵向列状地排列在接触式传感器元件集合体母板上的接触式传感器元件的贴合区域的横向宽度对应的宽度,至少包含偏光片层。
  • 接触传感器元件粘贴光学方法
  • [发明专利]液晶面板和液晶显示装置-CN201610146173.3有效
  • 饭田敏行;村上奈穗 - 日东电工株式会社
  • 2016-03-15 - 2020-09-25 - G02F1/13363
  • 液晶面板具备:液晶单元(10);在液晶单元的第一主面侧配置的、第二光学各向异性元件(70)、第一光学各向异性元件(60)和第一偏振片(30);以及在液晶单元的第二主面侧配置的第二偏振片(40)。第一偏振片(30)与第二偏振片(40)的吸收轴方向(35、45)正交。第一光学各向异性元件(60)的滞相轴方向(63)与第一偏振片(30)的吸收轴方向(45)平行,第二光学各向异性元件(70)的滞相轴方向(73)与第一偏振片(40)的吸收轴方向(45)正交。第一光学各向异性元件和第二光学各向异性元件的正面延迟Re和厚度方向延迟Rth在规定范围内。
  • 液晶面板液晶显示装置
  • [发明专利]聚酯膜-CN201680040931.1有效
  • 饭田敏行;林大辅;村上奈穗;盐见笃史;真锅功;坂本光隆;高田育 - 日东电工株式会社;东丽株式会社
  • 2016-08-02 - 2020-01-10 - B29C61/02
  • 本发明涉及主收缩方向的150℃热收缩率为15%以上、并且与主收缩方向正交的方向的150℃热收缩率小于15%、并且主收缩方向的90℃热收缩率为14%以下的聚酯膜,以及主收缩方向的150℃热收缩率为15%以上、并且与主收缩方向正交的方向的150℃热收缩率小于15%、并且通过温度调制DSC获得的玻璃化转变温度为100℃以上的聚酯膜。本发明能够提供在涂布工序、干燥工序等工序温度为90℃左右时不发生收缩或收缩率小、在收缩工序温度下大幅收缩的聚酯膜。
  • 聚酯
  • [发明专利]相位差膜及其制造方法、偏振片、以及显示装置-CN201610974017.6有效
  • 饭田敏行;清水享;村上奈穗 - 日东电工株式会社
  • 2013-01-10 - 2019-10-18 - G02B5/30
  • 本发明提供一种相位差膜的制造方法,所述相位差膜具有逆波长分散特性,并且由于其波长分散变化少,因此可靠性高,由相位差变化的部位依赖性引起的显示不均少。该相位差膜的制造方法中,所述相位差膜满足下述式(1)及(2):0.70<Re1[450]/Re1[550]<0.97…(1);1.5×10‑3<Δn<6.0×10‑3…(2)(式中,Re1[450]及Re1[550]分别是在23℃下用波长450nm及550nm的光测定的相位差膜的面内相位差值,Δn是用波长550nm的光测定的相位差膜的面内双折射)。该方法包括下述工序:连续地输送并供给长条的高分子膜的工序;相对于输送方向横向拉伸高分子膜的拉伸工序;在拉伸工序后,使高分子膜沿横向收缩的第1收缩工序;以及在第1收缩工序后,使高分子膜沿横向收缩的第2收缩工序。第1收缩工序中的收缩温度T1(℃)和第2收缩工序中的收缩温度T2(℃)满足下述式(3):1<(T1‑T2)≤10…(3)。
  • 相位差及其制造方法偏振以及显示装置

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