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]一种材料基板及制备方法、制备的材料天线-CN201210173891.1有效
  • 刘若鹏;季春霖;李雪;林云燕 - 深圳光启创新技术有限公司
  • 2012-05-30 - 2012-10-10 - C08L25/06
  • 本发明提供一种材料基板,所述材料基板的制备材料包括聚苯乙烯和氧化铝纤维,所述氧化铝纤维占所述聚苯乙烯的2wt%~48wt%。还涉及该材料基板的制备方法及由该材料基板制备的材料天线。由于氧化铝纤维和聚苯乙烯成本、制备工艺简单,因此具有很高的性价比,采用氧化铝纤维为聚苯乙烯的填料制备的材料基板,耐热性高、损耗和强度高,同时制备该材料基板的过程简单、成本;由于该材料基板耐热性好,适用于高热的高集成度和高功率电路中,同时损耗、强度高,满足材料天线对基板性能的要求。
  • 一种材料制备方法天线
  • [发明专利]一种的防锈电缆及其制备方法-CN202211428770.7在审
  • 方文玲 - 方文玲
  • 2022-11-15 - 2023-04-07 - H01B7/02
  • 本发明公开了一种的防锈电缆及其制备方法,涉及电缆技术领域。使电缆具备电磁屏蔽效果;然后利用三(2‑呋喃基)膦、聚氯乙烯、顺丁烯二酸、1,3‑二氨基‑2‑羟基丙烷在改性防锈膜外交联聚合形成自修复绝缘层,具有热可逆反应性,使绝缘层具有自修复效果;接着缠绕绕包带、包覆保护套制得的防锈电缆本发明制备的的防锈电缆具有防锈、电磁屏蔽、自修复效果。
  • 一种低氢损防锈电缆及其制备方法
  • [实用新型]压缩机转子组件的结构-CN200720075619.4有效
  • 郁敏佳;陈宝祥 - 上海日立电器有限公司
  • 2007-10-19 - 2008-07-30 - F04C29/00
  • 本实用新型公开了一种压缩机转子组件的结构,包括转子、相互错位连接在转子上下端的呈圆弧环的上、下平衡块,还包括一将上、下平衡块包裹于其中的上、下罩壳。由于采用了本实用新型的压缩机转子组件的结构的技术方案,即在平衡块外包裹不锈钢材料的罩壳,去除了平衡块在旋转时与周围流体的阻力面,以达到减少流体能量损耗从而提高压缩机性能并降低噪音的目的。采用压缩机转子组件的结构的压缩机的冷房定格点性能提高1.8%,暖房定格点性能提高2.6%,压缩机中低速运转时噪音降低1.5%左右,各频率段的波动有所降低。
  • 压缩机转子组件低风损结构
  • [实用新型]一种低热平板太阳能集热器-CN201520117360.X有效
  • 张天鹏;段华栋;宋宏锋;刘永亮 - 西安拜特新能源工程有限公司
  • 2015-02-27 - 2015-07-22 - F24J2/24
  • 本实用新型公开了一种低热平板太阳能集热器,包括外保温壳体、真空层、内保温壳体、吸热板、酚醛泡沫保温层和空气夹层,所述外保温壳体内部设有内保温壳体,外保温壳体顶部边缘与内保温壳体开口处通过密封端板无缝相连,外保温壳体、内保温壳体、密封端板构成真空层,所述密封端板上端设有上钢化玻璃,上钢化玻璃底侧通过透光隔热膜连接有下钢化玻璃,下钢化玻璃下方设有吸热板,吸热板外侧设有酚醛泡沫保温层,所述一种低热平板太阳能集热器,实现了对吸热板保温隔热的效果,有效降低外保温壳体和内保温壳体的导热率,抑制了空气对流换热的形成,减少对流换热,降低了热率,增加了上钢化玻璃安装的牢固性。
  • 一种低热平板太阳能集热器
  • [发明专利]快速制备疏液表面的方法-CN202310244081.9在审
  • 李炜;刘子艾;李龙男 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-03-15 - 2023-04-07 - B23K26/352
  • 本发明涉及疏液表面特种加工领域,具体提供一种快速制备疏液表面的方法,主要通过在含有表面能物质的溶液中对样品进行激光加工,使激光、样品材料、表面能物质三者相互作用,同时完成样品表面的微观结构构筑和表面能物质改性过程本发明方法具有操作简单、通用性好、成本、效率高等优点,能够实现“一步法”快速制备疏液表面。加工过程中,激光不仅能构筑样品表面微观结构,还能促进微观结构与表面能物质的结合、强化表面能物质改性的效果,故无需再对加工后样品进行表面物质能改性即可获得疏液表面,因此可有效提升疏液性能、缩短制备周期
  • 快速制备超疏液表面方法

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