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]背光单元用光学片和背光单元-CN201680072888.7有效
  • 原田贤一;波川启土;福田忠仁;松野有希 - 惠和株式会社
  • 2016-12-13 - 2021-09-07 - G02B5/02
  • 所述背光单元用光学片是把从LED光源射出的光线向表面侧引导的液晶显示装置的背光单元用光学片,具备一个或多个树脂层,在所述树脂层中的至少一个树脂层的表面侧或背面侧形成有在确定的方向上定向的多个微细沟。作为与所述多个微细沟的平均定向方向垂直的方向上的多个微细沟的每单位长度的平均存在个数,优选的是10个/mm以上10000个/mm以下。作为所述树脂层的形成有多个微细沟的面的、与多个微细沟的定向方向垂直的方向的算术平均粗糙度(Ra),优选的是0.01μm以上5μm以下。优选的是,所述多个微细沟构成光栅。
  • 背光单元用光
  • [发明专利]一种钕铁硼磁体的制备方法-CN201410257854.8有效
  • 陈思思 - 廊坊京磁精密材料有限公司
  • 2014-06-11 - 2016-10-26 - H01F1/057
  • 本发明提供了一种钕铁硼磁体的制备方法,包括以下步骤:将钕铁硼微细粉和权利要求1所述的有机添加剂混合后,得到钕铁硼微细粉混合物,再将得到的钕铁硼微细粉混合物与钕铁硼粉末进行烧结后,得到钕铁硼磁体。本发明的提供钕铁硼磁体制备方法,将本发明制备的有机添加剂和钕铁硼微细粉加入磁体的烧结过程中,能够有效的利用微细粉,并且在生产过程中微细粉不易自燃和团聚,进而减少了安全隐患,降低了生产成本。
  • 一种钕铁硼磁体制备方法
  • [发明专利]次声感测装置-CN201510496348.9有效
  • 金泰成 - 韩国地质资源研究院
  • 2015-08-13 - 2017-03-15 - G01H11/06
  • 次声感测装置包括声波感测部,其具有将第一收纳容器的内部空间分割成第一空间与第二空间的隔膜;第二收纳容器,其具有连接于被隔膜分割而成的空间中的一个空间的内部空间;以及微细管总成,其具有阻抗值各异的多个微细管,通过多个微细管中的一个微细管使得第二收纳容器的内部空间暴露于大气,其中所述阻抗值关系到声波的传递。上述次声感测装置可以具有与微细管个数相同个数的截止频率。本发明将关系到声波传递的阻抗值各异的多个微细管选择性地连接到第二收纳容器的内部空间,因此容易变更次声感测装置的截止频率。
  • 次声感测装置
  • [发明专利]液体微细化装置-CN202111017813.8有效
  • 岑嘉樑;黄毅挺 - 广东松下环境系统有限公司
  • 2021-08-31 - 2023-03-14 - F24F6/12
  • 本公开提供了一种液体微细化装置,包括:壳体、空气吸入口、空气排出口以及液体微细化单元;液体微细化单元设置在从所述空气吸入口到空气排出口之间的风路中,用于加湿空气;液体微细化单元包括:蓄水部包括由蓄水部底面和从蓄水部底面的外缘向上延伸的蓄水部侧面形成的储液空间;破碎部包括下端插入储液空间中的液体中的吸水管,吸水管通过旋转吸取储液空间中的液体并对液体微细化;破碎驱动部连接破碎部并驱动所述吸水管旋转;其中蓄水部底面的上方设有隔水滤网;蓄水部与隔水滤网互相接触并可相对移动通过在蓄水部设置隔水滤网,可有效抑制大颗粒水滴的排放及水垢的积累,从而提高用户是使用便捷度,以及提升液体微细化效率、提高加湿效率。
  • 液体微细化装
  • [发明专利]利用工厂余热制备超微细粉体的方法-CN200810046255.6无效
  • 卢忠远;严云;齐砚勇;徐迅 - 卢忠远
  • 2008-10-10 - 2010-06-02 - B02C19/06
  • 本发明公开了利用工厂余热制备超微细粉体的方法,属于对固体物料进行粉碎以制备粉体的方法,特别涉及一种利用工厂余热作为动力,制备超微细粉体的方法,目的是解决现有气流粉碎工艺方法能耗大的问题,包括如下步骤:a.将工厂余热的过热蒸汽和需粉碎物料加入到超微细粉体制备装置中;b.过热蒸汽通过伸入超微细粉体制备装置的喷嘴,形成超音速气流带动物料相互碰撞以粉碎;c.对物料粉碎后形成的超微细粉体进行分级并收集;所述步骤a中,需粉碎的物料粒径小于2mm;所述步骤c中,形成的超微细粉体包括粒径范围为5~100μm的细粉或粒径范围为5μm以下的超微粉体。
  • 利用工厂余热制备微细方法

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