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]道路粘结层施工装置-CN202321101172.9有效
  • 孟令克;杨焯;周强 - 中信建设有限责任公司
  • 2023-05-09 - 2023-09-26 - E01C19/45
  • 本实用新型公开了道路粘结层施工装置,包括底座,底座的下表面安装有移动轮,所述底座的上表面固定设置有装料箱,装料箱的侧面固定安装有输送泵,所述底座的上表面设置有喷料机构,喷料机构包括两个固定连接在底座上表面的支撑柱,支撑柱的顶端固定连接有延伸架,延伸架的下表面转动连接有活动柱,活动柱的底端固定设置有活动喷管。本实用新型通过在底座的表面设置有喷料机构,可以利用调节电机带动活动喷管转动,从而带动固定喷管两侧的活动喷管转动至不同的角度,从而根据粘结层的铺装宽度对装置的喷涂宽度进行调节,从而适用于不同宽度的铺装路面,且可以单独对固定喷管和活动喷管进行开关控制,提高了喷涂装置的使用灵活度。
  • 道路粘结施工装置
  • [发明专利]一步法原位组装聚电解质制备抗污染超滤膜的方法-CN202211018390.6有效
  • 姜忠义;龙梦影;张润楠;吴洪;杨焯;张诗雨 - 天津大学
  • 2022-08-24 - 2023-08-25 - B01D67/00
  • 本发明公开了采用一步法原位组装聚电解质制备抗污染超滤膜的方法。该方法主要包括以下步骤:成膜高分子、制孔剂和氧化钛前驱体溶解在溶剂中配制铸膜液,凝固浴为带磺酸基团的聚电解质水溶液,通过非溶剂诱导相转化法制备超滤膜。在一步相转化过程中,前驱体水解成亲水的氧化钛偏析至溶剂‑水界面处,与聚电解质发生氢键和配位相互作用,将聚电解质原位组装至膜表面,赋予超滤膜优异的抗污染性能。本发明的优点主要包括:采用了简单便捷的一步法原位引入聚电解质制备了超滤膜,同步实现成膜和改性;可通过调节氧化钛前驱体的添加量和凝固浴中聚电解质的浓度调整分离膜的表面性质;分离膜具有水下超疏油和超强的抗污染性能。
  • 一步法原位组装电解质制备污染超滤膜方法
  • [发明专利]一种多重频光源重频差精细控制的方法与系统-CN202310349154.0在审
  • 郑铮;杨焯;赵欣;刘建胜 - 北京航空航天大学
  • 2023-04-04 - 2023-08-15 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种多重频光源重频差精细控制的方法与系统。该测量方法包括:测量一组具有不同重复频率的脉冲光纤激光器的重复频率,选择一个脉冲光纤激光器作为参考脉冲光纤激光器,其余的脉冲光纤激光器为待调节脉冲光纤激光器;对待调节脉冲光纤激光器中的部分光纤剪切或熔接,直至待调节脉冲光纤激光器与参考脉冲光纤激光器的腔长差小于光纤长度调节装置的调节最大范围;断开脉冲光纤激光器腔内的光纤连接,开启激光器泵浦源,用高精度绝对长度测量模块测量脉冲光纤激光器的光腔长度;采用光纤长度调节装置对待调节脉冲光纤激光器内的部分光纤进行长度处理,使待调节脉冲光纤激光器与参考脉冲光纤激光器的光腔长度差值达到要求的值。
  • 一种多重光源重频差精细控制方法系统
  • [发明专利]具有多级亲水结构的抗污染氧化石墨烯膜及其制备方法-CN202310462974.0在审
  • 吴洪;姜忠义;杨焯;龙梦影;覃炳南;王宇涵 - 天津大学
  • 2023-04-26 - 2023-07-21 - B01D67/00
  • 本发明公开了一种具有多级亲水结构的抗污染氧化石墨烯膜的制备方法。主要包括以下步骤:在氧化石墨烯纳米片表面原位生长植酸基超亲水层;将生长植酸基超亲水层的氧化石墨烯纳米片组装成超亲水氧化石墨烯膜;通过配位驱动的桥联组装方法在超亲水氧化石墨烯膜表面组装糖酸,形成具有多级亲水结构的氧化石墨烯膜。该方法实现了具有连续植酸基底耦合分子级分散的糖链的多级亲水结构表面的可控构建。植酸层形成连续的水合层,分子级分布的糖链通过羟基与水合层中的界面水产生氢键相互作用,形成水合叠加效应,从而增加水合层的内聚强度,实现污染物的超低粘附,有效地提升了氧化石墨烯膜的抗污染性能。
  • 具有多级结构污染氧化石墨及其制备方法
  • [发明专利]液晶显示元件的制造方法-CN201811437504.4有效
  • 后藤麻里奈;井之上雄一;杨焯 - DIC株式会社
  • 2018-11-28 - 2023-04-14 - G02F1/13
  • 本发明的目的在于提供一种液晶显示元件的制造方法,在制作PSA型液晶显示装置的制造方法中的对含有聚合性化合物的液晶组合物进行光照射的聚合工序中,通过将聚合性化合物以适当的聚合速度进行聚合,从而由预倾角的变化引起的显示不良不发生或者极少,并且减少/抑制VHR的降低、由其引起的显示不良。本发明提供一种液晶显示元件的制造方法,将含有聚合性化合物和非聚合性液晶化合物的液晶组合物添附于基板上后,进行1次以上的光照射工序(A),该光照射工序(A)为对前述液晶组合物照射以波长370nm以上的光为主成分的照射光。
  • 液晶显示元件制造方法
  • [发明专利]液晶组合物及液晶显示元件-CN202210746653.9在审
  • 平田真一;杨焯;田中芳清 - DIC株式会社
  • 2022-06-29 - 2023-01-17 - C09K19/44
  • 本发明的课题在于提供一种满足Δε为负的n型液晶组合物所要求的诸特性、同时在用于液晶TV等液晶器件时可达成高速响应、低的驱动电压、高的透过率及快的除电速度的液晶组合物、以及使用其的液晶显示元件。本发明提供一种液晶组合物、以及使用所述液晶组合物的液晶显示元件,所述液晶组合物使用特定量的选自通式(L)中的一种或两种以上的液晶化合物、以及选自通式(LC3)中的一种或两种以上的液晶化合物作为液晶化合物,且进而使用一种或两种通式(I)所表示的化合物。
  • 液晶组合液晶显示元件
  • [发明专利]基于植酸的两亲抗污染聚苯硫醚膜的制备方法-CN202211206898.9在审
  • 吴洪;姜忠义;杨焯;龙梦影;王泽儒 - 天津大学
  • 2022-09-30 - 2023-01-06 - B01D71/82
  • 本发明公开了一种基于植酸的两亲抗污染聚苯硫醚膜的制备方法。该方法主要包括以下步骤:将PPS膜置于硝酸溶液中进行预处理;在预处理PPS膜表面原位生长基于植酸的超亲水层;通过配位驱动的桥联组装方法在超亲水膜表面组装全氟烷基链,形成两亲PPS膜。该方法实现了具有连续植酸亲水区以及分子级分散的全氟烷基链疏水区的可控构建。植酸形成连续的水合层,分子级分布的疏水区减小了低表面能材料引入对表面水合层的破坏,从而在维持表面水下超疏油特性的同时降低表面能,实现污染物的超低粘附,有效地提升了PPS膜的抗污染性能。
  • 基于两亲抗污染聚苯硫醚膜制备方法
  • [发明专利]液晶组合物以及使用其的液晶显示元件-CN202111190908.X在审
  • 杨焯;大石晴己 - DIC株式会社
  • 2021-10-13 - 2022-05-13 - C09K19/44
  • 本发明提供一种液晶组合物以及使用其的液晶显示元件。本发明的课题在于提供例如在使用滴加注入(ODF)方式的液晶显示元件的制造中,可抑制液晶组合物的特性变化的液晶组合物以及使用所述液晶组合物的液晶显示元件。一种液晶组合物,仅含有选自第一非聚合性液晶化合物群组中的一种或两种以上的非聚合性液晶化合物、与选自第二非聚合性液晶化合物群组中的一种或两种以上的非聚合性液晶化合物作为非聚合性液晶化合物,所述液晶组合物中含有规定的化合物作为必需成分。
  • 液晶组合以及使用液晶显示元件
  • [发明专利]液晶组合物及液晶显示元件-CN202111104645.6在审
  • 平田真一;杨焯;田中芳清 - DIC株式会社
  • 2021-09-22 - 2022-04-12 - C09K19/44
  • 本发明的课题在于提供一种满足Δε为负的n型液晶组合物所要求的诸特性、同时在用于液晶TV等液晶器件时可达成高速响应、低的驱动电压、高的透过率及快的除电速度的液晶组合物、以及使用其的液晶显示元件。本发明提供一种液晶组合物、以及使用所述液晶组合物的液晶显示元件,所述液晶组合物中,作为具有比‑2负向大的介电各向异性的液晶化合物,含有选自通式(I)中的一种或两种以上的液晶化合物,含有选自通式(II)中的一种或两种以上的液晶化合物,任意地含有选自通式(III)及通式(IV)的群组中的一种或两种以上的液晶化合物,且所述液晶组合物以特定的比例含有这些液晶化合物。
  • 液晶组合液晶显示元件
  • [发明专利]一种负载TiO2-CN201811197401.5有效
  • 韩娜;杨焯;王卫静;张文昕;夏博伦 - 天津工业大学
  • 2018-10-15 - 2021-08-13 - B01J31/38
  • 本发明公开了一种负载TiO2的PPS光催化膜的制备方法,包括以下步骤:将钛源、硫酸盐与乙醇、水和盐酸的复合溶液混合,并在常温下搅拌至均相,得到TiO2前驱体溶液;将PPS微孔膜置于乙醇中润湿,然后转移至浓度为硝酸溶液中处理;将PPS微孔膜浸入TiO2前驱体溶液中,再一同转移至水热反应釜中进行水热反应,洗涤烘干后得到PPS@TiO2光催化膜。该方法采用高温水热法将TiO2原位生长于PPS微孔膜表面,提升TiO2纳米粒子的结晶度,在避免使用粘合剂的情况下获得均一孔径、高孔隙率、大比表面积、高负载量、高催化剂结晶度、结合牢固、形貌可控的表面及孔道内侧负载纳米TiO2的PPS光催化膜,有效地提高了催化剂的比表面积和催化活性。
  • 一种负载tiobasesub
  • [发明专利]液晶组合物和使用其的液晶显示元件-CN202010640774.6在审
  • 吴伟;樱井宗矩;杨焯 - DIC株式会社
  • 2020-07-06 - 2021-02-02 - C09K19/42
  • 本发明提供一种液晶组合物和使用其的液晶显示元件,该液晶组合物是Δε为负的组合物,具有宽温度范围的液晶相,低温下不发生析出、相变,保存稳定性良好,电阻率、VHR高,具有对于热、光的高稳定性,该液晶显示元件的高速响应性优异,工作温度范围宽,烧屏的发生被抑制,对比度优异。一种介电常数各向异性为负的液晶组合物,其含有4种以上式(i)所表示的化合物,向列相‑各向同性液相的转变温度为80℃以上(式中,Ri1和Ri2表示烷基、烷氧基、烯基或烯氧基,该基团中的1个或2个以上‑CH2‑各自独立地可以在氧原子不相邻的情况下被‑CH=CH‑、‑C≡C‑、‑O‑、‑CO‑、‑COO‑或‑OCO‑取代)。[化1]
  • 液晶组合使用液晶显示元件
  • [发明专利]一种具有GO/TiO2-CN201810146873.1有效
  • 韩娜;杨焯;王建伟;张文昕;王卫静;韩昌冶 - 天津工业大学
  • 2018-02-12 - 2020-12-22 - B01D67/00
  • 本发明提供了一种具有GO/TiO2添加剂的PPS微孔膜及低温脱硝催化膜,所述PPS微孔膜包括如下质量分数原料制备而成,10~60wt%聚苯硫醚、30~80wt%复合稀释剂与0.1~20wt%GO/TiO2添加剂。改善现有的低温SCR催化剂的中毒失活问题,制备一种兼有抗水抗硫功能的催化膜。通过聚苯硫醚膜高孔隙率、高比表面积、良好的耐溶剂性、耐环境性以及疏水性,可有效的限制水蒸气与催化剂的结合,为催化剂提供高性能的载体,通过负载TiO2的氧化石墨烯对基体进行改性,使其具有良好的抗硫性能,从而得到能够有效抑制催化剂表面硫酸铵及硫酸氢铵生成的多功能催化膜,进而抵抗SO2对催化剂活性的破坏,从而延长催化剂的使用寿命。
  • 一种具有gotiobasesub
  • [发明专利]液晶组合物及液晶显示元件-CN201880070684.9在审
  • 后藤麻里奈;井之上雄一;杨焯 - DIC株式会社
  • 2018-12-06 - 2020-06-16 - C09K19/54
  • 本发明所要解决的课题在于,提供一种用于制造PSA型或PSVA型液晶显示元件的聚合性液晶组合物、以及提供一种使用其的液晶显示元件,该PSA型或PSVA型液晶显示元件满足高速响应性、高对比度、低电力消耗等液晶显示元件所要求的各种特性,且可缩短紫外线照射工序的时间,可靠性优异。提供一种聚合性液晶组合物,其含有1种或2种以上的液晶化合物、及1种或2种以上的通式(i)所表示的聚合性化合物,包含液晶化合物和聚合性化合物的聚合性液晶组合物中的聚合性化合物的合计含量为0.4质量%以上且10.0质量%以下,另外,提供一种使用其的液晶显示元件。Pi1‑Spi1‑Msi1‑Spi2‑Pi2 (i)。
  • 液晶组合液晶显示元件
  • [发明专利]液晶组合物和液晶显示元件-CN201910911103.6在审
  • 须藤豪;杨焯 - DIC株式会社
  • 2019-09-25 - 2020-05-22 - C09K19/46
  • 本发明所要解决的课题在于,提供能够同时实现快的聚合速度、大的倾角的形成、高的倾角稳定性、高的电压保持率(VHR)的含有聚合性化合物的液晶组合物,以及使用其的PSA型或PSVA型的液晶显示元件。本发明的液晶组合物提供组合含有多种通式(RM‑13)和(RM‑22)所表示的特定聚合性化合物的液晶组合物,并且提供使用了该液晶组合物的液晶显示元件,从而解决上述课题。(式中,P3、P4、P5和P6表示聚合性基,S3表示单键或碳原子数1~5的亚烷基,Y1至Y12表示氟原子或氢原子,且至少一个表示氟原子,A1至A8表示氢原子或碳原子数1~5的烷氧基。)
  • 液晶组合液晶显示元件

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