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]一种人体外支架-CN201910872714.4在审
  • 不公告发明人 - 吴旭榕
  • 2019-09-17 - 2021-03-19 - A61F5/40
  • 一种人体外支架,所述人体外支架包括悬挑件部份和支撑件部份,所述悬挑件部份和支撑件部份均包括线形材料,所述悬挑件部份的线形材料和支撑件部份的线形材料为相同的线形材料或不同的线形材料,上述悬挑件部份的线形材料与支撑件部份的线形材料连接形成一体并围合成一个闭合的线形环体,所述支撑件部份的线形材料能够套在人体阴囊的外侧并支撑固定在人体的胯下或者所述支撑件部份的线形材料能够支撑固定在人体阴茎侧的腹部或耻骨连锁处,所述悬挑件部份的线形材料包括悬挑臂,上述悬挑臂的线形材料形成支撑面或悬挑臂的线形材料设置有支撑面构件或悬挑臂的线形材料能够连接支撑面构件
  • 一种人体支架
  • [发明专利]确定复合材料的机械性能-CN201980035703.9在审
  • 韩彦辉;尤纳恩·N·阿布斯雷曼 - 沙特阿拉伯石油公司
  • 2019-05-15 - 2021-02-19 - G06F30/23
  • 真实复合材料包括散布以形成真实复合材料的多种真实材料。通过一个或更多个真实机械试验确定各个真实材料的多个机械性能。真实复合材料被扫描以形成真实复合材料的数字化模型。真实复合材料的数字化模型包括真实材料的数字化模型。机械性能(通过一个或更多个真实机械试验确定)被分配给各个真实材料的相对应的数字化模型,从而得到真实复合材料的修改后的数字化模型。对真实复合材料的修改后的数字化模型执行一个或更多个模拟机械试验。基于一个或更多个模拟机械试验的结果确定真实复合材料的机械性能。提供真实复合材料的机械性能。
  • 确定复合材料机械性能
  • [发明专利]一种金属材料片的压力加工方法-CN202011452027.6在审
  • 马晓伟 - 苏州市施晟帆精密机械有限公司
  • 2020-12-10 - 2021-04-20 - C21D1/18
  • 本发明公开的属于金属材料加工技术领域,具体为一种金属材料片的压力加工方法,该金属材料片的压力加工方法流程如下:步骤一、金属材料片特性检索:对所需要加工的金属材料片的导电性、导热性、密度、硬度和熔点进行检索;步骤二、高温煅烧:将金属片放置在特定加热炉中进行高温煅烧,当金属片的表面温度在其熔点的三分之二时,将金属材料片取出;步骤三、加压成型:通过外部对金属材料片进行施加压力,使金属材料片发生形变,改变金属材料片的厚度知道满足使用需要,可以大大改变金属材料片的韧性,降低金属材料片内部的碳含量,增加材料片的硬度,使金属材料片有着更好的使用品质。
  • 一种金属材料压力加工方法
  • [发明专利]一种简单高效的硅碳负极材料制备方法-CN202011325092.2在审
  • 温广武;张俊亭;王桢 - 山东硅纳新材料科技有限公司
  • 2020-11-23 - 2021-01-29 - H01M4/38
  • 本发明属于锂离子电池材料及其制备技术领域,尤其涉及一种简单高效的硅碳负极材料制备方法。其特点在于,按以下步骤进行:将纳米硅材料与石墨负极材料进行均匀混合。用压力机将混合好的材料以一定的压力进行压块,然后破碎。用压力机将破碎后的材料以一定的压力进行压块,然后破碎。按以上压块、破碎方法,进行多次重复,便得到复合好的硅碳负极材料。通过对材料混合、锻压、破碎等步骤,将纳米硅材料与石墨材料均匀的复合在一起,在一定程度上改善了纳米硅材料在硅碳负极材料制备过程中的自身团聚问题,解决了材料在制成料浆后的分层现象,得到的硅碳负极电化学性能较好
  • 一种简单高效负极材料制备方法
  • [发明专利]诱导透射滤光器-CN202110203454.9在审
  • G.J.奥肯富斯 - 唯亚威通讯技术有限公司
  • 2018-05-22 - 2021-05-07 - H01L27/146
  • 第一组层可以包括一组电介质材料中的第一电介质材料和一组电介质材料中的第二电介质材料的交替层。光学滤光器可以包括第二组层。第二组层可以包括一组电介质材料中的第三电介质材料和一组电介质材料中的第四电介质材料的交替层。光学滤光器可以包括第三组层。第三组层可以包括一组电介质材料中的第五电介质材料、一组电介质材料中的第六电介质材料和金属材料的交替层。第三组层可以设置在第一组层和第二组层之间。
  • 诱导透射滤光
  • [发明专利]永磁材料的加工工艺-CN202110807636.7在审
  • 徐锋 - 东莞市嘉豪磁性制品有限公司
  • 2021-07-16 - 2021-10-22 - H01F41/02
  • 本发明涉及永磁材料技术领域,尤其是指永磁材料的加工工艺,加工工艺包括以下步骤:S1、备料:按配比准备粉末冶金的配料;S2、成型:将配料放入模具中成型,得到永磁材料毛坯;S3、精加工:使用机床对永磁材料毛坯进行精加工,得到永磁材料半成品;S4、清理杂质:将永磁材料半成品放入抽真空机中,抽真空机产生4‑8pa负压,抽真空机将永磁材料半成品上的毛细孔中的杂质抽出;或者加热永磁材料半成品至200‑250℃,使永磁材料半成品上的毛细孔中受热扩大,使永磁材料半成品上的毛细孔中的杂质脱离;S5、封孔:为永磁材料半成品表面增加隔离层;S6、电镀:使用电镀机对永磁材料半成品进行电镀,得到永磁材料成品。
  • 永磁材料加工工艺
  • [发明专利]一种手性吸波材料的制备方法-CN202110836889.7在审
  • 郝沙沙 - 苏州容纱新材料科技有限公司
  • 2021-07-23 - 2021-10-26 - C09K3/00
  • 本申请公开了一种手性吸波材料的制备方法,所述制备方法包括:吸波材料选择;基材制备;基材表面涂层制备;基材涂层涂覆;复合处理和手性吸波材料检测。本申请的手性吸波材料的制备方法,解决了吸波材料制备方法复杂且吸波性能差的问题,通过采用金属短纤维、手性材料和石墨烯混合组成吸波材料的基体,有利于提高吸波性能;本申请在基体表面涂覆吸波涂层能够有效提高吸波材料的吸波性能,且吸波材料制备方法简单,基体与涂层牢固性高,提高吸波材料的使用寿命;本申请的吸波材料具有材质轻和厚度薄的优点,并具有良好的吸波效果,采用复合材料制成的吸波材料能够有效提高吸波效果。
  • 一种手性材料制备方法
  • [发明专利]夹持装置-CN202111018756.5在审
  • 潘文森 - JUKI株式会社
  • 2021-09-01 - 2022-04-01 - D05B35/00
  • 本发明涉及一种用于将待缝合的部分材料片和主体材料片固定的夹持装置。该夹持装置包括:支撑板(110),其包括至少一个下缝纫孔(112)和主体材料支撑面(114),该主体材料支撑面限定出垂直于主体材料支撑面的参考方向;主体材料压板(120),其布置于支撑板上方,并包括用于接纳部分材料片的至少一个部分材料接纳孔(122);上压板(130),其布置于主体材料压板上方,并包括至少一个上缝纫孔(132)。该夹持装置还包括至少一个弹压件(160、260),其布置于上压板与主体材料压板之间,固定至上压板,并包括与至少一个部分材料接纳孔重叠的压制面(165),其中,所述至少一个弹压件当在上压板与主体材料压板之间受压制时在使部分材料片拉伸的方向上变形
  • 夹持装置
  • [发明专利]金属与非金属材料的制程技术原理及制备方法-CN202110952448.3在审
  • 林大经 - 海南经略科技投资有限公司;林大经
  • 2021-08-19 - 2022-02-08 - C01B32/184
  • 本发明公开了金属与非金属材料的制程技术原理及制备方法,包括以下步骤,首先原料加工,将原材料经3000℃‑5000℃或以上提炼成99.99%以上纯度之材料,然后制成长晶,并进行拉晶,使其形成晶园棒,然后对晶圆棒进行切割,切割成晶园片,然后进行研磨加工成微米或纳米晶粒;本发明专利将材料的大分子材料断键成小分子材料,并通过二定型催化剂对小分子材料进行重新自组定形,最后利用磁振动或波长频率振动对重新定形的材料进行同步共振,让原材料分子自行重组定形后形成新的材料分子,从而实现了能量转换和增强材料活性的目的,进而通过能量转换至重组后新的小分子材料以提升琐定新的材料小分子活性、效能与时效性。
  • 金属非金属材料技术原理制备方法
  • [发明专利]一种氮掺杂磁性生物炭材料及其制备方法与应用-CN202210426427.2在审
  • 杨卓鸿;楚状状;王玮;郑彬;杨宇;李永涛 - 华南农业大学
  • 2022-04-21 - 2022-08-19 - B01J27/24
  • 本发明公开一种氮掺杂磁性生物炭材料及其制备方法与应用。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料以生物质材料为原材料,绿色环保,制备过程中,原始生物质材料先经脱木素处理和漂白处理,得到脱木素生物质材料,然后将脱木素生物质材料与含氮化合物在交联剂作用下共价交联,接着通过金属无电沉积工艺将金属镍颗粒沉积于材料表面制得氮掺杂磁性复合材料,最后将氮掺杂磁性复合材料高温热解,粉碎,得到氮掺杂磁性生物炭材料。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料,原材料绿色环保、制备成本低、制备工艺简单,用于去除水体中的抗生素,操作性强,且催化效率高、去除效果好、应用范围广、循环使用性能优异。
  • 一种掺杂磁性生物材料及其制备方法应用
  • [发明专利]使用正极废料再利用活性材料的方法-CN202180014643.X在审
  • 金珉锄;朴世浩;梁斗景 - 株式会社LG新能源
  • 2021-01-15 - 2022-09-30 - H01M10/54
  • 提供一种从正极废料回收并再利用活性材料的方法。本发明的一种正极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a)在空气中对包括位于集流体上的锂复合过渡金属氧化物正极活性材料层的正极废料进行热处理,使所述活性材料层中的粘结剂和导电材料热分解,以使所述集流体与所述活性材料层分离,并回收所述活性材料层中的活性材料;(b‑1)用在水溶液状态呈碱性的锂化合物水溶液洗涤回收的活性材料;(b‑2)将洗涤过的活性材料与锂前体水溶液混合并进行喷雾干燥,以获得添加了锂前体并调整了粒径的活性材料;以及(c)对喷雾干燥过的活性材料进行退火,以获得可再利用的活性材料
  • 使用正极废料再利用活性材料方法
  • [发明专利]一种微机械凸起结构及其制备方法-CN202210722856.4在审
  • 陈骁;何政达;万蔡辛;赵成龙;蔡春华;巩啸风;蒋樱;林谷丰 - 无锡韦感半导体有限公司
  • 2022-06-24 - 2022-09-02 - B81B3/00
  • 本发明涉及一种微机械凸起结构及其制备方法,所述凸起结构的材料为单一绝缘材料或是绝缘材料与导电材料构成的复合层材料,用于防止可动结构运动时相邻结构相互粘合。制备方法的步骤为:沉积下结构薄膜材料并进行图形化;沉积牺牲层,光刻刻蚀形成凹坑;沉积凸起结构薄膜材料,填充牺牲层表面凹坑,形成凸起结构;利用CMP进行表面平坦化并局部定义凸起结构:若凸起结构为复合材料,CMP磨平至复合层下层材料表面,再光刻刻蚀去除无效复合层下层材料;若凸起结构为单一材料,CMP磨平至牺牲层表面;沉积上结构薄膜材料;通过释放孔释放牺牲层得到凸起结构。本发明实现了通过凸起结构防止相邻结构粘合,同时,选用导电材料设计增加电容元件的灵敏度。
  • 一种微机凸起结构及其制备方法

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