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47个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]用于蚀刻光刻掩模的方法与设备-CN202180057024.9在审
  • F·涂;H·施奈德;M·鲍尔;P·斯皮斯;M·鲁姆勒;C·F·赫尔曼斯 - 卡尔蔡司SMT有限责任公司
  • 2021-08-06 - 2023-05-02 - G03F1/74
  • 用于光刻掩模(100)、特别是用于非透射式EUV光刻掩模的粒子束诱导蚀刻的方法具有以下步骤:a)在工艺气体环境(ATM)中提供(S1)光刻掩模(100),b)将聚焦粒子束(110)发射(S2)到光刻掩模(100)上的目标位置(ZP)上,c)供应(S3)至少一个第一气体成分(GK1)至工艺气体环境(ATM)中的目标位置(ZP),其中第一气体成分(GK1)可通过活化转化为反应形式,其中反应形式与光刻掩模(100)的材料反应以形成挥发性化合物,以及d)供应(S4)至少一个第二气体成分(GK2)至工艺气体环境(ATM)中的目标位置(ZP),其中在预定工艺条件下暴露于粒子束(100)的第二气体成分(GK2)形成沉积物,其包含硅与氧、氮和/或碳的化合物。
  • 用于蚀刻光刻方法设备
  • [发明专利]优化粉末生产-CN202080087066.2在审
  • H·施奈德;R·柯尼格 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2020-12-18 - 2022-08-02 - G05B23/02
  • 提出了一种用于控制和/或监视生产工厂(110)的计算机实现的方法。生产工厂(110)包括至少一个包括至少一个批过程(114)的过程链(112)。该方法包括以下步骤:a)确定输入数据的至少一个步骤(132),其中,输入数据包括至少一个质量标准和生产工厂布局数据,其中,该步骤包括经由至少一个通信接口(158)取得生产工厂布局数据和接收与质量标准有关的信息;b)至少一个预测步骤(134),其中,在预测步骤中,用于操作生产工厂(110)的操作条件通过对输入数据应用至少一个经训练的模型(136)来确定,其中,经训练的模型(136)通过对来自历史生产运行的传感器数据进行训练而至少部分地由数据驱动;c)至少一个控制和/或监视步骤(140),其中,提供操作条件。
  • 优化粉末生产
  • [发明专利]用于制造吸附装置的方法和吸附装置-CN201711083125.5有效
  • M·格拉尔;C·福斯;H·施奈德;P·凯尔 - 林德股份公司
  • 2017-11-07 - 2022-03-11 - B01D53/04
  • 本发明涉及一种用于制造吸附装置(10)的方法,其中,所述吸附装置(10)的吸附床(41)以吸附剂(11)的粒料(13)来填充,所述吸附剂借助测试方法从多个吸附剂(11)中被选出,其中,在所述测试方法中,每个吸附剂(11)的颗粒(12)多次以吸附物加载并且又被再生,由此,所述颗粒(12)变为老化颗粒(12‘),每个吸附剂(11)的所述老化颗粒(12‘)的破裂特性B被求取,其中,根据求出的所述破裂特性B从多个吸附剂(11)中选出用于所述粒料的吸附剂(11)。本发明还涉及一种用于吸附装置(10)的改装方法和一种用于清洗加载有吸附物的流体(14)的吸附装置(10)。
  • 用于制造吸附装置方法
  • [发明专利]用于输送容器的方法-CN201680070862.9有效
  • S·朗维泽尔;D·斐格尔;H·施奈德;J·施特劳斯 - 克朗斯股份公司
  • 2016-10-19 - 2021-04-02 - G05B9/03
  • 本发明涉及用于使用至少两个输送装置(101、102)来输送容器的方法,所述至少两个输送装置(101、102)各自由伺服马达(110、120)来驱动,其中,基于利用所述伺服马达(110、120)的位置传感器(111、121)所确定的所述伺服马达的位置与所述伺服马达的目标位置的比较以闭环方式控制所述伺服马达,以及在所述位置传感器中的一个位置传感器发生故障的情况下使所述伺服马达静止,其特征在于:a)在所述位置传感器能够确定所述输送装置的当前位置的情况下,使用所述位置传感器所确定的位置以闭环控制的方式使所述伺服马达中的至少一个伺服马达静止(205),或者b)在所述位置传感器不能确定所述输送装置的当前位置的情况下,以开环控制的方式使所述伺服马达中的至少一个伺服马达静止(210),其中作为利用所述位置传感器确定的所述输送装置的当前位置的替代、使用所述输送装置的目标位置(211)来以开环控制的方式使所述伺服马达静止。
  • 用于输送容器方法
  • [发明专利]植入件-CN201980032791.7在审
  • R·沙福瑞;H·施奈德;S·德罗尔 - 斯皮诺尔有限公司
  • 2019-03-10 - 2020-12-22 - A61F2/44
  • 一种植入件,包括:具有纵向轴线的主体;从主体延伸的近侧臂,每个近侧臂沿相应的方向延伸并与纵向轴线呈相应的锐角,主体定位在近侧臂之间;从主体延伸的远侧臂,每个远侧臂沿相应的方向延伸并与纵向轴线呈相应的锐角,远侧臂的相应延伸方向与近侧臂的相应延伸方向大致相反,主体定位在远侧臂之间;以及从主体延伸的中间臂组件,每个中间臂组件沿相应的方向延伸,其从近侧臂的相应延伸方向绕纵向轴线旋转,并与纵向轴线呈相应的锐角,主体定位在中间臂组件之间。
  • 植入
  • [发明专利]弹壳抛出装置-CN201680040827.2有效
  • H·施奈德 - 莱茵金属武器弹药有限公司
  • 2016-07-05 - 2020-10-02 - F41A15/16
  • 提出一种用于具有带有枪闩头(1)的枪闩(2)的武器(20)的弹壳抛出装置,该弹壳抛出装置包括弹壳推出器(6)以用于推出弹壳(11)或哑弹,通过该枪闩(2)弹药被输送给武器(20)的武器管(22),并且弹壳(11)或哑弹从武器管(22)中被拉出。弹壳抛出装置的特征在于设有处于所述枪闩头(1)中的槽(5),固定在武器壳体上的弹壳推出器(6)嵌接到该槽中。固定在武器壳体上的弹壳推出器(6)在枪闩(2)返回时在槽(5)内滑动,从而弹壳推出器(6)能够作用到弹壳(11)的弹壳底部(10)上,以便使所述弹壳与枪闩(2)松脱并且在松脱后推出弹壳。
  • 弹壳抛出装置
  • [发明专利]武器驱动件以及带有武器驱动件的武器-CN201680040815.X有效
  • H·施奈德 - 莱茵金属武器弹药有限公司
  • 2016-07-05 - 2020-04-24 - F41A7/08
  • 本发明涉及一种用于武器(100)的驱动件(10),其包括驱动曲线(1)以及在该驱动曲线(1)中被引导的连杆机构(2),其中,所述驱动曲线(1)包含武器(100)的射击周期。所述连杆机构(2)除了连杆(2.1)以外还包括前销(2.2)以及作为带动销(2.3)的后销(2.3)。所述连杆机构(2)利用其前销(2.2)嵌入到驱动曲线(1)中。所述前销(2.2)此外还与曲柄(3)连接,所述曲柄通过外部驱动件(4)被驱动。所述带动销(2.3)与武器(100)的后膛(11)总控滑块(12)连接。所述连杆机构(2)的连杆滑块(2.6)具有凹槽(2.5),带动销(2.3)在其中被引导,连杆(2.1)铰接在位于带动销(2.3)后部的转动点(2.4)上,从而带动销(2.3)在后膛(11)的止停时间内在连杆机构(2)还有总控滑块(12)的凹槽(2.5)中枢转。急停装置(20)由运动学系统(23)形成,该运动学系统在完成射击时将销(21)控制出去并且确保带动总控滑块(12)。如果相反地射击没有发生,则销(21)就不被控制出去,并且所述总控滑块(12)不移动。所述驱动件(100)的各个部分在此可以继续运动。
  • 武器驱动以及带有
  • [发明专利]逆变器和用于冷却逆变器的方法-CN201580056021.8有效
  • A·法尔克;J·戈尔道;T·屈赫恩;H·施奈德;J·勒默尔 - 艾思玛太阳能技术股份公司
  • 2015-10-21 - 2019-08-16 - H05K7/20
  • 本发明涉及一种逆变器、尤其用于光伏设备的逆变器,其具有壳体(1),所述壳体具有至少一个室(I)和在所述室(I)中构造的、用于引导作为用于所述逆变器的电部件和/或电子部件的冷却空气的环境空气的冷却空气通道(9),所述电部件和/或电子部件沿着所述冷却空气通道(9)布置,其中,所述冷却空气通道(9)穿过所述壳体(1)从空气入口开口(11)导至空气出口开口(17)。所述逆变器的特征在于,在所述冷却空气通道(9)中在所述待冷却的部件中的两个之间设置有另外的空气出口开口(18),所述另外的空气出口开口布置在所述空气入口开口(11)上方和所述空气出口开口(17)上方。此外,本发明涉及一种用于冷却所述逆变器的方法。
  • 逆变器用于冷却方法

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