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]压电能量转化单元和压电能量转化器-CN202310520899.9在审
  • 刘春嵘;马科元 - 厦门理工学院
  • 2023-05-10 - 2023-07-28 - H02N2/18
  • 本发明公开了一种压电能量转化单元和压电能量转化器。所述压电能量转化单元包括:压电模组、固定施压装置和电缆;所述压电模组由多个片状压电模块层叠设置且并联连接形成;固定施压装置用于封装压电模组,并从压电模组的上下表面对压电模组施加设定的压应力,以保证在外部压力变化时,保持压电模组处于受压状态;电缆用于从固定施压装置引出压电模组的两个连接电极。压电能量转化器包括压电能量转化单元和单元控制电路,可通过单元控制电路控制压电能量转化器始终对外接振荡电路做正功,从而可以通过将多个压电能量转化器并联的方式实现大功率输出。
  • 压电能量转化单元
  • [发明专利]基于不同厚度的压电材料层的叠堆压电换能器-CN201510289652.6有效
  • 谷传欣;李汶洁;秦雷;仲超;王丽坤 - 北京信息科技大学
  • 2015-05-29 - 2018-04-24 - H01L41/083
  • 本发明涉及一种基于不同厚度的压电材料层的叠堆压电换能器,压电材料层优选采用压电复合材料,如1‑3型压电复合材料等,或者是压电陶瓷、压电单晶等传统压电材料。本发明的叠堆的压电材料振子,由于各压电材料层的厚度不同,各压电材料层的谐振频率不同,使得叠堆的压电材料振子存在多种模态即多个谐振频率。通过合理设计各压电材料层的厚度,使压电振子中各压电材料层的谐振频率相互靠近并耦合,在较宽的频率范围内同时工作,可以使其组合频率响应不产生间断和过深的凹谷,在这一频带内将形成复合多模振动,即能有效地拓展换能器的工作带宽
  • 基于不同厚度压电材料换能器
  • [实用新型]压电单晶片式惯性压电马达-CN201620209183.2有效
  • 孙涵;李全锋;崔明焕;付士林;赵雯 - 河南师范大学
  • 2016-03-18 - 2016-08-10 - H02N2/02
  • 本实用新型公开了一种压电单晶片式惯性压电马达,属于压电马达技术领域。本实用新型的技术方案要点为:压电单晶片式惯性压电马达,包括基座、压电片、非压电材料支撑体和导轨,其中压电片和非压电材料支撑体设置于基座和导轨之间,压电片的一端通过胶体垂直固定于基座上,压电片的另一端通过胶体固定有导轨,该压电片为厚度方向或径向极化的压电片,导轨的凹槽方向与压电片的极化方向一致。本实用新型制作成本较低,工艺简单,易于操作,结构稳定且多样,而且所制成的压电马达可由低电压驱动,更加安全且性能良好,在微纳操纵和控制领域有着广泛的应用前景。
  • 压电晶片惯性马达
  • [发明专利]电源供给系统-CN201880070237.3在审
  • 河村勇汰;织田真也;伊藤雅宽 - 矢崎总业株式会社
  • 2018-09-28 - 2020-06-12 - B60L1/00
  • 一种电源供给系统,包括:高压电池;高压电源分配单元,其分配来自高压电池的高压电源;电源转换单元,其将从高压电源分配单元供给的高压电源转换为低压电源;以及低压电源分配单元,其分配来自电源转换单元的低压电源高压电源分配单元将输出分支为至少两个系统,并且将高压电源分配到驱动模块和电源转换单元,驱动模块利用该高压电源的电力驱动车辆。
  • 电源供给系统
  • [发明专利]压电电机-CN200910261234.0无效
  • 黄贞旭;李贵莲;李重锡;高铉泌 - 三星电机株式会社
  • 2009-12-21 - 2011-05-11 - H02N2/00
  • 公开了一种压电电机。该压电电机包括压电振动体、虚压电片层和接触件。所述压电振动体设置为印刷有电极图形的压电片彼此层叠在一起。所述虚压电片层设置在所述压电振动体上。所述接触件设置在所述虚压电片层的外表面上。所述接触件将所述压电振动体产生的振动传递到外部。因而,所述压电电机能够使归因于接触件和压电振动体上的电极图形之间接触的振动特性的变化最小化。
  • 压电电机
  • [发明专利]能抑制回退的可分离式惯性粘滑型压电驱动器-CN202210629301.5在审
  • 贾晓丽;张岩波;李静宇;原春钰;黄书童;米柏川 - 中国石油大学(北京)
  • 2022-05-31 - 2022-09-02 - H02N2/00
  • 本发明为一种能抑制回退的可分离式惯性粘滑型压电驱动器,包括压电驱动部、滑块移动部和支撑部,压电驱动部包括剪切压电堆叠和压电双晶片,剪切压电堆叠的底部能与压电双晶片的顶面抵靠;滑块移动部包括滑块,剪切压电堆叠的顶部能与滑块的底面抵靠,剪切压电堆叠能产生剪切力以带动滑块移动或相对滑块移动;且压电双晶片能下弯使剪切压电堆叠下移脱离所述滑块的底部。本发明利用剪切压电堆叠的逆压电效应产生微小形变和力,压电双晶片能产生垂直方向的位移,在“粘”阶段压电驱动部驱动滑块移动部,在“滑”阶段使压电驱动部和滑块移动部产生“分离”,从而避免整个运动过程出现位移回退的现象
  • 抑制可分离惯性粘滑型压电驱动器
  • [发明专利]PVDF夹层材料压电片和该夹层材料压电片的制备方法-CN201510386010.8有效
  • 胡宁;吴良科;宁慧铭 - 重庆大学
  • 2015-07-03 - 2019-01-11 - H01L41/08
  • 本发明公开了一种PVDF夹层材料压电片,它包括上下两层PVDF压电片,在上层PVDF压电片与下层PVDF压电片之间设有环氧树脂层;或者在上层PVDF压电片与下层PVDF压电片之间设有GFRP薄膜,上层PVDF压电片与GFRP薄膜、GFRP薄膜与下层PVDF之间用环氧树脂粘合,上下两层PVDF压电片的前后两边有两块金属片连接。该夹层材料压电片的制备方法,包括步骤:1、剪裁PVDF压电片,PVDF压电片留有电极凸块;或者再制作GFRP薄膜片;2、将两个PVDF压电片的相对面涂覆环氧树脂层,贴合粘接并固化;或者由PVDF压电片—GFRP薄膜片—PVDF压电片贴合粘接。本发明的优点是:提高了PVDF压电片的压电性能。
  • pvdf夹层材料压电制备方法
  • [发明专利]一种压电陶瓷-沥青复合压电材料及其制备方法-CN201210583562.4有效
  • 谭忆秋;吕建福;钟勇 - 哈尔滨工业大学
  • 2012-12-28 - 2013-04-03 - C04B26/26
  • 一种压电陶瓷-沥青复合压电材料及其制备方法,它涉及一种复合压电材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有的压电材料和沥青路面的兼容性差的问题。一种压电陶瓷-沥青复合压电材料由沥青、压电陶瓷粉和沥青改性剂制备而成。方法:一、准备材料;二、压电陶瓷粉的预处理;三、混料;四、进行成型和抛光处理,即得到压电陶瓷-沥青复合压电材料。优点:一、突破现有基体物质的类型的限制,制备出一种用于路面机械能收集的复合压电材料,实现利用压电陶瓷沥青复合压电材料将路面废弃的能量转化成电能;二、具有和路面相匹配的弹性模量,不会因压电材料的埋入而加速路面材料性能的劣化本发明主要用于制备压电陶瓷-沥青复合压电材料。
  • 一种压电陶瓷沥青复合材料及其制备方法
  • [发明专利]柔性多层复合压电薄膜的制备方法及柔性多层复合压电薄膜-CN202010700390.9有效
  • 杨诚;陈超杰 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-07-20 - 2023-09-15 - H10N30/05
  • 本发明提供一种柔性多层复合压电薄膜的制备方法及柔性多层复合压电薄膜,方法包括:将压电层材料溶于有机溶剂形成压电油墨;将导电浆料涂布在基材薄膜上得到第一电极层;在第一电极层上涂布压电油墨并烘干得到第一压电层,依序再次涂布压电层、电极层,压电层和电极层堆叠形成叉指结构,多个所述压电层并联;由此第一柔性多层复合压电薄膜;对所述第一柔性多层复合压电薄膜进行电晕极化处理得到第二柔性多层复合压电薄膜;用金属导线分别与第二柔性多层复合压电薄膜中的第一电极层和第二电极层分别相连作为正极和负极,得到第三柔性多层复合压电薄膜;在第三柔性多层复合压电薄膜外涂布形成保护层得到最终的柔性多层复合压电薄膜。
  • 柔性多层复合压电薄膜制备方法
  • [实用新型]一种压电麦克风及电子设备-CN201720709751.X有效
  • 邱冠勳 - 歌尔科技有限公司
  • 2017-06-16 - 2018-01-30 - H04R17/02
  • 本实用新型涉及一种压电麦克风及电子设备,包括压电膜、具有背腔的衬底;所述压电膜包括压电材料中间层、复合在压电材料中间层上端的上电极,以及复合在压电材料中间层下端的下电极;其中,所述下电极的尺寸小于压电材料中间层的尺寸,所述压电材料中间层的边缘区域通过绝缘层连接在衬底上。本实用新型的压电麦克风,压电膜仅通过压电材料中间层的边缘区域连接在衬底上,而下电极的位置与衬底之间没有连接关系,这就使得压电转换的能量不会传递到衬底上。由于压电膜上仅压电材料中间层与衬底之间具有连接关系,这增大了压电膜的变形量,提高了压电麦克风的感度。
  • 一种压电麦克风电子设备

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