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]一种多晶硅太阳能电池低温变温扩散工艺-CN201410008420.4在审
  • 汪昭辉;郭文林 - 江苏宇兆能源科技有限公司
  • 2014-01-08 - 2014-04-09 - H01L31/18
  • 一种多晶硅太阳能电池低温变温扩散工艺,包括以下步骤:步骤1:将清洗制绒后的多晶硅片置于扩散炉中,扩散炉升温,通入氧气和主氮气,对多晶硅片进行预处理;步骤2:扩散炉中通入携带三氯氧磷的氮气、氧气和主氮气,对多晶硅片进行沉积扩散;步骤3:扩散炉升温,通入携带三氯氧磷的氮气、氧气和主氮气,对多晶硅片进行二次扩散;步骤4:扩散炉中通入氧气和主氮气,对多晶硅片进行推结;步骤5:扩散炉降温,通入主氮气;步骤6:多晶硅片出炉此工艺形成的P-N结的浓度梯度比恒温扩散的浓度梯度更大,减少少子复合,提高高能光子的响应,从而提高多晶硅太阳能电池的转换效率。
  • 一种多晶太阳能电池低温扩散工艺
  • [发明专利]梯度分形点阵夹芯强化相变热沉-CN201611062805.4有效
  • 熊长武;严宏;胡家渝;周晓东 - 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
  • 2016-11-26 - 2019-09-06 - F28D20/02
  • 本发明公开的一种变梯度分形点阵夹芯强化相变热沉,旨在提供一种换热效率高,具有一定通用性、可系列化开发的高效相变热沉,本发明通过下述技术方案予以实现:强化传热结构按阵列分布在相变热沉壳体中,每个变梯度分形点阵夹芯单元按相变热沉热传递与热交换特性,以变梯度V结构作为第一级强化传热结构(4),并以此为基础,在第一级强化传热结构的变梯度V形端,以形状相同的变梯度V结构逐级递增形成多级强化传热结构,各级强化传热结构比表面积依次呈倍数增加,其中,第一级强化传热结构可将热量快速强化传导至远离热扩散底板的区域,第二级强化传热结构(5)、第三级强化传热结构将热量快速扩散至远离热扩散底板的相变材料完成热交换。
  • 梯度点阵强化相变
  • [发明专利]光谱去噪方法及处理器-CN202110614964.5有效
  • 朱明东;余应弘;谢红军;汤国华;曾晓珊;肖燕 - 湖南省水稻研究所
  • 2021-06-02 - 2022-04-12 - G06F17/15
  • 方法包括:获取待去噪光谱;确定待去噪光谱的梯度信息;通过梯度信息确定时间调制函数;根据时间调制函数对预设的非线性扩散函数进行调整;根据调整后的非线性扩散函数对待去噪光谱进行迭代去噪。通过确定时间调制函数以对非线性扩散函数进行调整,进而根据调整后的非线性扩散函数对待去噪光谱进行迭代去噪,实现了空间非线性滤波算子针对扩散时间的有效调节,高精度地保留了对光谱信息去噪过程中光谱的局部峰值信息
  • 光谱方法处理器
  • [发明专利]一种金属层状微梯度复合材料制备方法-CN201410570336.1在审
  • 陈泽军;王新筑;沈宇腾;王国军;王强 - 重庆大学
  • 2014-10-23 - 2015-03-25 - B21B1/38
  • 本发明公开了一种金属层状微梯度复合材料制备方法,该方法主要是利用同系列异质多层金属轧制复合与热处理工艺,通过合金元素的界面扩散而获得微梯度复合材料。然后对复合板材进行热处理,并根据需要保温一定的时间,使合金元素在界面发生扩散,从而获得层状微梯度复合材料。本发明方法制备的金属层状微梯度复合材料,界面附近化学成分和性能存在明显微梯度,可以实现较好的界面结合强度。可以通过改变轧制复合工艺、叠层顺序和热处理工艺调控微梯度界面的数量和微梯度层的厚度。
  • 一种金属层状梯度复合材料制备方法
  • [发明专利]一种质子交换膜燃料电池的气体扩散-CN201910313481.4有效
  • 邱殿凯;周子涵;李红涛;彭林法;来新民 - 上海交通大学
  • 2019-04-18 - 2021-12-24 - H01M4/86
  • 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池的气体扩散层,包括面内沿流道方向梯度分布的疏水介质,保证电池反应过程中气体扩散层水分布的均匀性;沿面内垂直流道方向上的纤维排布,能提高气体扩散层与极板之间的导热能力;贯穿平面方向孔隙率呈梯度布置,有利于电池反应生成水从气体扩散层下表面传递至上表面;极板脊下与流道下气体扩散层结构设计不同,脊下气体扩散层结构为凹型,防止过度压缩引起的气体扩散层内孔隙率过小,减缓脊下气体扩散层的积水情况。与现有技术相比,本发明能有效保证气体扩散层内水和热的一致性,增强燃料电池排水和散热能力,增加电池内反应气体传质,提高电池反应效率。
  • 一种质子交换燃料电池气体扩散

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