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]一种大动态范围高效率整流电路-CN202111642811.8有效
  • 张金玲;白烁冰;朱雄志;郑占旗;王晨晨;段立凤;肖展 - 北京邮电大学
  • 2021-12-29 - 2023-07-07 - H02M7/06
  • 本发明涉及一种大动态范围高效率整流电路,该电路包括介质基板、微带结构和金属地板;介质基板上表面设置微带结构;介质基板下表面设置金属地板;微带结构包括复阻抗压及匹配网络、二倍压整流电路拓扑结构和负载端,二倍压整流电路拓扑结构和负载端连接构成子整流电路,复阻抗压及匹配网络与两路完全相同的上子整流电路和下子整流电路相连。本发明的复阻抗压网络具有良好的阻抗压能,引入此阻抗压网络能够有效降低输入阻抗对输入功率的敏感度,提高整流电路的匹配性能,在更宽的输入功率范围内实现高整流效率,同时具有大动态范围、高效率的性能,可以广泛应用于微波射频电路中
  • 一种动态范围高效率整流电路
  • [实用新型]一种抗压数字信号电缆-CN201520887917.8有效
  • 韩玉权;徐增 - 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司
  • 2015-11-10 - 2016-05-04 - H01B7/18
  • 本实用新型公开了一种抗压数字信号电缆,包括缆芯,缆芯由绝缘单线绞制的四线组绞合而成,绝缘单线由内至外依次为导体、热塑性聚酯复合内皮层、泡沫层、热塑性聚酯复合外皮层;缆芯外表面设有保护层,保护层由内至外依次设置非吸湿绝缘带绕包层本实用新型抗压能得到明显提高,具有优越的屏蔽、耐温、防潮、抗压、防动物齿咬等功能;且钢带能够使得电缆内的钢带使用性能提高,使用寿命提高,具有防水性、防辐射、阻燃和耐磨
  • 一种抗压数字信号电缆
  • [发明专利]研磨头的制造方法、研磨头以及研磨装置-CN201680014659.X有效
  • 大关正彬;佐藤三千登 - 信越半导体株式会社
  • 2016-03-03 - 2019-07-12 - B24B37/30
  • 本发明的研磨头的制造方法,包含下列步骤:于中板的下端面形成自非压缩流体的注入口延伸至中板的外周部的沟槽与自空气的排出口延伸至中板的外周部的沟槽;在刚性环的下端面贴附弹性膜并且将刚性环的上端面与中板的下端面结合后将空间部内减压;在减压步骤后,自注入口注入非压缩流体至空间部的同时,自排出口排出空间部内的空气,通过封闭注入口与排出口将非压缩流体封装于空间部。因此在制造于空间部封装非压缩流体的研磨头的情况下,作业佳,易于控制非压缩流体量,并且能降低残留在空间部的空气量。
  • 研磨制造方法以及装置
  • [发明专利]一种温压状态下金属粉末的单轴压缩测定方法-CN202110430154.4在审
  • 左二刚;乔学青 - 博深股份有限公司
  • 2021-04-21 - 2021-07-30 - G01N9/36
  • 本发明公开了一种温压状态下金属粉末的单轴压缩测定方法,本发明相比较常温状态下金属粉末的单轴压缩测定方法,本发明的压制过程分为四个阶段,即粉体净化与活化阶段、粉体接触与烧结颈长大阶段、压制体快速致密化阶段和压缩成型阶段,本发明通过观测位移百分表读数,电阻加热设备自动算出金属粉末成坯的实际厚度,根据实际厚度自动算出金属粉末成坯的实际密度,由于金属粉末成坯的压缩是实际密度与理论密度的比值,所以电阻加热设备可准确计算压缩,本发明适于批量生产压缩满足工艺要求的金刚石锯片。
  • 一种状态金属粉末压缩性测定方法
  • [发明专利]往返式压缩膨胀机-CN202011499127.4有效
  • 高桥元幸 - 三井易艾斯机械有限公司
  • 2020-12-17 - 2022-11-18 - F04B35/04
  • 本发明提供一种往返式压缩膨胀机,其无论用于压缩或膨胀均效率极高,而且旋转方向相同,容量大,也适合用于大容量的蓄电设备等,且容量调整极为容易,用于蓄电设备时,电力系统也不需要换流器等转换器,价格低廉。本发明的压缩膨胀机具备:第1阀(7)及第2阀(8),所述第1阀(7)开阀后将低压的压缩流体吸入气缸内,通过活塞的动作将从第1阀吸入的低压的压缩流体压缩,使其变为高压,所述第2阀(8)开阀后将该高压的压缩流体向气缸外喷出,或者,所述第2阀(8)开阀后使高压的压缩流体流入气缸内,通过活塞的动作使从第2阀流入的高压的压缩流体膨胀,变为低压,所述第1阀(7)开阀后将该低压的压缩流体向气缸外喷出;以及油压驱动或电动的阀驱动机构
  • 往返压缩膨胀

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