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]一种可控孔径的多孔电极及其制备方法-CN201310198697.3有效
  • 董全峰;林志彬;田昭武;郑明森;林祖赓;林长冲 - 厦门大学
  • 2013-05-24 - 2013-09-04 - C01B31/02
  • 一种可控孔径的多孔电极及其制备方法,涉及多孔电极。所述可控孔径的多孔电极由碳材料组成,呈3D网络骨架薄膜,平均孔径集中在0.1~5μm之间,可控孔径的多孔电极的厚度可为50~0.1mm;可控孔径的多孔电极的孔隙率大于80%。将碳材料粉末与粘结剂、造孔剂混,加入分散剂,搅拌直至变为颗粒状,得颗粒状湿粉;利用滚轴对得到的颗粒状湿粉进行反复滚压成片状薄膜,折叠后继续滚压,直至电极薄膜成型后,烘烧,即得可控孔径的多孔电极。制备工艺简单,电极孔径可控,成本低廉,无环境污染,可广泛应用于高充放电倍率液相储能电池、双电层超级电容器、燃料电池以及其他含有多孔电极作为组件的电池类型。
  • 一种可控孔径多孔电极及其制备方法
  • [发明专利]一种三波段孔径光学系统-CN202110649126.1在审
  • 刘秋佐;杨加强;冯位欣 - 中国电子科技集团公司第十一研究所
  • 2021-06-10 - 2021-09-24 - G02B13/00
  • 本发明公开了一种三波段孔径光学系统,包括:第一光路透镜组,第一分光镜,第一成像透镜组,第二光路透镜组,第二分光镜,第二成像透镜组和第三成像透镜组;成像光路第一分光镜用于将来自成像光路第一光路透镜组的光线分为第一分路光线和第二分路光线,成像光路第一分路光线入射至成像光路第一成像透镜组;成像光路第二光路透镜组用于将入射的成像光路第二分路光线分为第三支路光线和第四支路光线,成像光路第三支路光线入射至成像光路第二成像透镜组,成像光路第四支路光线入射至成像光路第三成像透镜组本发明的光学系统采用多波段孔径方式,具有集成度高、体积紧凑、重量轻等优点,适合手持平台应用。
  • 一种波段孔径光学系统
  • [实用新型]一种三波段孔径光学系统-CN202121298830.9有效
  • 刘秋佐;杨加强;冯位欣 - 中国电子科技集团公司第十一研究所
  • 2021-06-10 - 2021-12-17 - G02B13/00
  • 本实用新型公开了一种三波段孔径光学系统,包括:第一光路透镜组,第一分光镜,第一成像透镜组,第二光路透镜组,第二分光镜,第二成像透镜组和第三成像透镜组;成像光路第一分光镜用于将来自成像光路第一光路透镜组的光线分为第一分路光线和第二分路光线,成像光路第一分路光线入射至成像光路第一成像透镜组;成像光路第二光路透镜组用于将入射的成像光路第二分路光线分为第三支路光线和第四支路光线,成像光路第三支路光线入射至成像光路第二成像透镜组,成像光路第四支路光线入射至成像光路第三成像透镜组本实用新型的光学系统采用多波段孔径方式,具有集成度高、体积紧凑、重量轻等优点,适合手持平台应用。
  • 一种波段孔径光学系统
  • [发明专利]用于显微镜的照明设备-CN93117842.8无效
  • H·W·施坦克维茨;P·卡比 - 莱卡显微及系统有限公司
  • 1993-09-18 - 1997-12-03 - G02B21/12
  • 本发明提供一种用于显微镜的亮场透射光照明设备,它在两种切换情况下对每两个没孔径的物镜实现简单的照明自动化过程,而无需调整光阑的位置和光阑的开度。为此在一个已知的照明设备中,包括光源、会聚透镜、明场光阑、孔径光阑和带有可移除的会聚透镜的主聚光镜,或取代会聚透镜在孔径光阑和主聚光镜之间可接入的会聚透镜组件和配置在会聚透镜和明场光阑之间的孔径光阑,通过中间成象采用至少两个辅助透镜在与孔径光阑扼的面上投影成象
  • 用于显微镜照明设备
  • [发明专利]一种孔径结构可控的Fe-N掺杂多孔碳氧还原催化剂及其制法-CN202011486702.7在审
  • 邓乃英 - 邓乃英
  • 2020-12-16 - 2021-04-02 - H01M4/90
  • 本发明涉及氧还原催化剂技术领域,且公开了一种孔径结构可控的Fe‑N掺杂多孔碳氧还原催化剂,以联苯酚醛树脂刚性芳环作为碳源,重氮基团和1,2,3‑三氮唑基团作为氮源,乙酰丙酮铁作为铁源,侧链的聚乙二醇分子链在一定压力的热稳定较差,在制孔活化过程中分子链断裂,产生气体逸出,在制孔活化产物中形成大量的空腔和孔道结构,通过调控聚乙二醇的分子量和分子链长度,来调控空腔、孔道的大小和结构,通过高温煅烧和炭化,形成孔径结构可控的Fe‑N掺杂多孔碳,孔隙结构丰富,分布均匀,并且孔径可控调节,比表面积巨大,Fe、N元素均匀掺杂在多孔碳的基体中,形成丰富的Fe‑N和C‑N氧还原催化活性位点。
  • 一种孔径结构可控fe掺杂多孔还原催化剂及其制法

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