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]气体传感器-CN202280016409.5在审
  • 真岛丰;潘仲慧 - 国立研究开发法人科学技术振兴机构
  • 2022-02-15 - 2023-10-13 - G01N27/12
  • 本发明提供一种对氧气的响应速度快、灵敏度高的气体传感器。本发明的气体传感器(100)具有:基板(10)、第一焊盘电极(12A)和第二焊盘电极(12B)、由特定的金属构成的纳米线(14)、以及由与构成纳米线(14)的金属不同种类的金属的氧化物的高电阻半导体构成的氧化物层(16)。第一焊盘电极(12A)和第二焊盘电极(12B)形成在基板(10)上。纳米线(14)将第一焊盘电极(12A)和第二焊盘电极(12B)连接,并形成在基板(10)上。氧化物层(16)以与纳米线(14)接触的方式形成。通过该纳米线(14)/氧化物层(16)的接触,实现了对氧气的高速响应和高灵敏度。
  • 气体传感器
  • [发明专利]电极对、其制作方法、器件用基板以及器件-CN201480047142.1有效
  • 真岛丰;寺西利治;武下宗平 - 国立研究开发法人科学技术振兴机构
  • 2014-03-09 - 2018-11-13 - H01L29/66
  • 本发明提供一种能够将器件的性能高精度地发挥的电极对以及其制作方法、和器件用基板以及器件。电极对(10)形成为,一方电极(10A)和另一方电极(12B)以具有间隙(17)并面对面的方式设置于同一面上,一方电极(12A)和另一方电极(12B)的面对面部分以随着相互接近而自该面远离的方式弯曲。该电极对(10)通过以下方式制作,将以具有初期间隙的方式隔开间隔地形成有种电极对的基板准备为样品;将样品浸入无电解镀液时,当经过一定时间则交换无电解镀液;调整该交换次数。其结果,能够将一方电极(12A)和另一方电极(12B)之间的间隙保持在一定,并且能够将相向的面沿纵向调整。
  • 电极制作方法器件用基板以及
  • [发明专利]电子元件-CN201480013411.2有效
  • 真岛丰;寺西利治;东康男;坂本雅典;加纳伸也;丹尼尔·埃度华·乌尔塔德·萨利纳斯 - 国立研究开发法人科学技术振兴机构
  • 2014-03-09 - 2018-01-16 - H01L27/105
  • 本发明提供不使用金属纳米粒子也能发挥开关功能和存储功能的电子元件。电子元件包括一方的电极(5A)和另一方的电极(5B),其配置为具有纳米间隙;以及卤素离子(6),其设在一方的电极(5A)和另一方的电极(5B)之间的至少任一电极上。如果从正值到负值、从负值到正值连续地重复改变一方的电极(5A)和另一方的电极(5B)之间电压,则一方的电极(5A)和另一方的电极(5B)之间流动的电流波形为不对称。根据一方的电极(5A)和另一方的电极(5B)之间施加的电压值改变卤素离子(6)的状态,对应于一方的电极(5A)和另一方的电极(5B)之间流动的电流值,维持信息的写入状态和信息的擦除状态。
  • 电子元件
  • [发明专利]磁力显微镜及高空间分辨率磁场测定方法-CN201280012040.7有效
  • 真岛丰;东康男;田中杰 - 国立大学法人东京工业大学
  • 2012-03-07 - 2013-12-11 - G01Q60/50
  • 在现有的磁力显微镜中,因为悬臂的一次谐振频率会在探针扫描时发生变动,所以调制频率信号的相位将发生变动,得到带相位信息的磁场分布是困难的。因为励磁频率为低至100Hz左右,所以测定时间将变长。为了测定FM调制信号这样的间接信号而提高S/N比是很困难的。本发明的磁力显微镜具备:带具有磁性体的探针(1)的悬臂(2);以第一谐振频率激励的第一振荡器(4);位移检测电路(7);微动元件(16);驱动微动元件(16)的z轴驱动部(12);以第二谐振频率进行励磁的第二振荡器(13);以及输入位移信号及参考信号的锁相放大器(21)。而且,z轴驱动部(12)基于位移信号及第一谐振频率,使探针(1)相对于磁记录头(8)接近或分开,锁相放大器(21)基于位移信号及参考信号生成磁场数据。
  • 磁力显微镜空间分辨率磁场测定方法

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