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]压电元件及其制造方法和液体排出装置-CN200810088790.8有效
  • 小林宏之;坂下幸雄 - 富士胶片株式会社
  • 2008-05-07 - 2008-11-12 - H01L41/08
  • 一种压电元件及其制造方法和液体排出装置,在压电元件中,压电体膜包含以下强电介质相中的任意一种:由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(I);自发极化轴相对于电场施加方向垂直,且由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(II);以及[010]轴相对于电场施加方向垂直,且由电场施加方向和由自发极化轴和[010]轴构成的面的法线构成的角θm满足-45°<θm<+45°且θm≠0°的强电介质相(III)。
  • 压电元件及其制造方法液体排出装置
  • [发明专利]电场放射型电子源-CN200610004888.1无效
  • 菰田卓哉;本多由明;相泽浩一;栎原勉;渡部祥文;幡井崇;马场彻 - 松下电工株式会社
  • 2001-10-26 - 2006-08-30 - H01J1/30
  • 一种电场放射型电子源(10),在由玻璃衬底构成的绝缘性衬底(11)的上侧设置有:由导电性层构成的下部电极(8);含有由氧化或氮化的多孔性半导体构成的漂移部(6a)的强电漂移层(6);由金薄膜构成的表面电极而且,外加电压使表面电极(7)相对于下部电极(8)成为正极,并使从下部电极(8)注入强电漂移层(6)的电子在强电漂移层(6)中漂移,通过表面电极(7)放射到外部。在下部电极(8)和强电漂移层(6)之间设置有由n层(21)和p层(22)构成的pn结半导体层,据此,就能防止漏泄电流从下部电极(8)流向表面电极(7),从而降低耗电量。
  • 电场放射电子
  • [发明专利]电场放射型电子源-CN200610004886.2无效
  • 菰田卓哉;本多由明;相泽浩一;栎原勉;渡部祥文;幡井崇;马场彻 - 松下电工株式会社
  • 2001-10-26 - 2006-08-30 - H01J1/30
  • 一种电场放射型电子源(10),在由玻璃衬底构成的绝缘性衬底(11)的上侧设置有:由导电性层构成的下部电极(8);含有由氧化或氮化的多孔性半导体构成的漂移部(6a)的强电漂移层(6);由金薄膜构成的表面电极而且,外加电压使表面电极(7)相对于下部电极(8)成为正极,并使从下部电极(8)注入强电漂移层(6)的电子在强电漂移层(6)中漂移,通过表面电极(7)放射到外部。在下部电极(8)和强电漂移层(6)之间设置有由n层(21)和p层(22)构成的pn结半导体层,据此,就能防止漏泄电流从下部电极(8)流向表面电极(7),从而降低耗电量。
  • 电场放射电子
  • [发明专利]电场放射型电子源-CN200610004887.7无效
  • 菰田卓哉;本多由明;相泽浩一;栎原勉;渡部祥文;幡井崇;马场彻 - 松下电工株式会社
  • 2001-10-26 - 2006-08-30 - H01J1/30
  • 一种电场放射型电子源(10),在由玻璃衬底构成的绝缘性衬底(11)的上侧设置有:由导电性层构成的下部电极(8);含有由氧化或氮化的多孔性半导体构成的漂移部(6a)的强电漂移层(6);由金薄膜构成的表面电极而且,外加电压使表面电极(7)相对于下部电极(8)成为正极,并使从下部电极(8)注入强电漂移层(6)的电子在强电漂移层(6)中漂移,通过表面电极(7)放射到外部。在下部电极(8)和强电漂移层(6)之间设置有由n层(21)和p层(22)构成的pn结半导体层,据此,就能防止漏泄电流从下部电极(8)流向表面电极(7),从而降低耗电量。
  • 电场放射电子
  • [发明专利]电场放射型电子源-CN01801858.0无效
  • 菰田卓哉;本多由明;相泽浩一;栎原勉;渡部祥文;幡井崇;马场彻 - 松下电工株式会社
  • 2001-10-26 - 2002-12-04 - H01J1/30
  • 一种电场放射型电子源(10),在由玻璃衬底构成的绝缘性衬底(11)的上侧设置有由导电性层构成的下部电极(8);含有由氧化或氮化的多孔性半导体构成的漂移部(6a)的强电漂移层(6);由金薄膜构成的表面电极而且,外加电压使表面电极(7)相对于下部电极(8)成为正极,并使从下部电极(8)注入强电漂移层(6)的电子在强电漂移层(6)中漂移,通过表面电极(7)放射到外部。在下部电极(8)和强电漂移层(6)之间设置有由n层(21)和p层(22)构成的pn结半导体层,据此,就能防止漏泄电流从下部电极(8)流向表面电极(7),从而降低耗电量。
  • 电场放射电子
  • [实用新型]一种多功能脉冲发生器-CN202220962253.7有效
  • 黄贤忠;王浩;聂强 - 四川两用技术有限公司
  • 2022-04-20 - 2022-08-23 - H03K3/353
  • 本实用新型公开了一种多功能脉冲发生器,包括输入单元、直流输出单元、强电输出单元和群脉冲输出单元,所述输入单元与直流输出单元连接,所述直流输出单元与强电输出单元、群脉冲输出单元连接,其中:所述输入单元包括依次串联设置的调压器U1,升压变压器T1、整流电路和滤波电容C1,所述滤波电容C1的负极接地;所述强电输出单元包括电容C2、与该电容C2串联的电阻R3以及高压真空继电器SW4;所述群脉冲输出单元包括电容C3、MOSFETQ1本实用新型设置有直流输出单元、强电输出单元和群脉冲输出单元,集高压直流、群脉冲和强电的三种输出模式于一身,并配有示波器、DG515、计数器,兼具检测、计数功能。
  • 一种多功能脉冲发生器
  • [实用新型]一种产生颗粒物质微重力强电环境的装置-CN200920114313.4无效
  • 詹秋芳;郭舒文;李劲松 - 詹秋芳;郭舒文
  • 2009-02-20 - 2009-12-16 - G09B23/06
  • 本实用新型涉及一种产生颗粒物质微重力强电环境的装置。现有技术采用抛物线飞行和自由落体运动技术,实现成本高,操作不便利,不能提供强电环境。由悬浮物镜聚焦形成焦点对颗粒物质产生光梯度力和光散射力作用,克服颗粒物质自身重力作用力悬浮起颗粒物质,构成颗粒物质微重力环境;透光颗粒容器的上表面容器壁和下表面容器壁可以分别与高压发生器的正极和负极相连接,产生强电,构成悬浮物镜焦点区域颗粒物质的强电环境。本实用新型具有同时提供微重力环境和强电环境、结构设计合理、所需费用低、操作便利、具有观测功能等特点。
  • 一种产生颗粒物质重力电场环境装置
  • [发明专利]磁流体发电演示实验仪-CN201410137358.9无效
  • 张奇;赵帅阳 - 中国矿业大学(北京)
  • 2014-04-08 - 2014-07-02 - G09B23/18
  • 本发明属于物理实验教学装置,涉及磁流体发电技术,具体涉及是一种利用强电加速的磁流体发电演示实验仪。包括有燃烧室,发电通道,发电电极,回收室,励磁系统和强电发生器。强电发生器包括高压电源和强电发生极板,两个极板位置平行相对,分别和高压电源正负极相连接;燃烧室、发电通道、发电极板、和回收室安装在两个相对极板的内部;发电极板安装在发电通道内并通过导线和外部电压表相连接本发明利用强电对等离子体进行加速,可获得高发电电压和功率,具有演示实验价值;且加速电场和励磁磁场强度均可调节,满足使用者的探索实验需求。
  • 流体发电演示实验
  • [发明专利]一种外加强电的激光冲击强化方法及装置-CN201410142759.3无效
  • 邹世坤;宋巍;车志刚;许海鹰;曹子文 - 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
  • 2014-04-10 - 2014-07-09 - C21D10/00
  • 本发明公开了一种外加强电的激光冲击强化方法,其步骤为:提供外加强电的激光冲击强化装置,所述外加强电的激光冲击强化装置包括大功率调Q激光冲击强化电源、调Q高脉冲能量激光器、高压电源、联接所述高压电源高压端A的铜极板、自动喷水装置、工作台、6轴机械手,所述大功率调Q激光冲击强化电源内置DSP控制系统实现加强电与激光冲击强化时序的控制,所述铜极板中心开有通光孔保证激光通过,工件通过高压导线与所述高压电源的低压端B联接,通过调整高压电源的电压、工件与电极的间距,实现激光冲击强化区域存在10万伏/米~300万伏/米的强电,并在激光出光前进行加载,以影响激光冲击强化过程等离子体激发和受约束状态,提高激光冲击强化效率和效果
  • 一种外加电场激光冲击强化方法装置

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