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]全固态二次电池的制造设备-CN201980045628.4在审
  • 杉生刚;冈本健儿;福井英之 - 日立造船株式会社
  • 2019-07-11 - 2021-02-19 - H01M10/0585
  • 本发明提供全固态二次电池的制造设备,全固态二次电池具有将层叠而构成的层叠(3)。制造设备(100)包括:混合装置(10),将多种材料(A、S)混合;以及输送装置(20),输送由混合装置(10)混合而成的材料(AS)。制造设备(100)还包括静电装置(30),所述静电装置(30)至少使用静电力,从由输送装置(20)输送的材料(AS)形成。在制造设备(100)中,从多种材料(A、S)形成层叠(3)的过程为干式。
  • 固态二次电池制造设备
  • [发明专利]多质离散效应纳米结构液及其制备方法和应用-CN200610053458.9有效
  • 刘景春;陈罘杲;潘濠昌 - 刘景春;陈罘杲;潘濠昌
  • 2006-09-19 - 2008-03-26 - C09D7/12
  • 本发明涉及一种纳米结构薄膜涂料,尤其涉及一种多质离散效应纳米结构液及其制备方法和应用。多质离散效应纳米结构液,由纳米复合均匀分布在活性分散物质中构成:纳米复合占涂料总重量的0.1-2%,纳米复合由2种以上材料粒度均小于100nm纳米粉材料经氟碳表面活性剂改性后混合制得,活性分散物质包括物质和水分散介质,物质占涂料总重量的2-10%;余量为水分散介质。本发明中纳米复合材料为多功能复合材料,使得薄膜具有对油、水、有机杂质、无机尘埃、细菌及光、电、磁的离异和分散作用,弥补了背景技术中单疏、双疏材料的不足。另外,本发明还提供了上述液的指标方法和应用。
  • 离散效应纳米结构及其制备方法应用
  • [发明专利]涂敷装置-CN201580031961.1有效
  • 丹尼尔·波波维奇;峯启太;柴田周作;中村年孝 - 日东电工株式会社
  • 2015-06-03 - 2019-08-02 - C23C24/04
  • 本发明是用于使附着于涂敷装置。该涂敷装置包括:送出辊,其用于送出;卷取辊,其相对于送出辊配置于的输送方向下游侧,用于卷取喷嘴,其在送出辊和卷取辊之间的输送方向中途以与相对的方式配置,用于喷出;第1壳体或第2壳体,其用于收容送出辊以及卷取辊;装置用壳体,其用于收容喷嘴、第1壳体以及第2壳体;压力调整单元,其构成为将第1壳体的内压以及第2壳体的内压设定得高于装置用壳体的内压。
  • 粉体涂敷装置
  • [发明专利]利用功能化有机体制备的功能、低温无损伤制造方法及应用-CN201911149824.4有效
  • 周海涛;俞崇晨;高宏权 - 江苏大学
  • 2019-11-21 - 2022-03-22 - C08J5/18
  • 本发明提供了一种利用功能化有机体制备的功能、低温无损伤制造方法及应用,所述有机材由功能化有机和聚四氟乙烯(PTFE)组成,利用预热后的超音速气流使聚四氟乙烯分子链打开,粘接功能化有机,并挤出中的空气形成连续饼状,采用低温热压工艺使得,再经过多层热压复合工艺,形成低孔隙率、厚度均匀的材。该方法可连续的卷对卷制得微米级的有机,该材可最大限度发挥有机的物化性能,防止因高温或引入溶剂导致的性能损伤或重结晶导致的各向异性。制造过程不引入溶剂,避免了溶剂干燥过程造成的环境污染、高能耗和材致密度不均等问题。
  • 利用功能有机体制低温损伤制造方法应用
  • [发明专利]一种容器内部陶瓷制备方法-CN202010765374.8有效
  • 黄俊俊;原野;秦琴;李晓玲;盛瑞 - 贺州学院
  • 2020-08-03 - 2022-06-14 - C04B35/622
  • 本发明公开了一种容器内部陶瓷制备方法,包括以下步骤:(1)体表面改性:将加热到80‑200℃,搅拌1‑60min,再加入活性物质继续搅拌1‑60min,冷却后即制备表面改性的;(2)容器内部粗糙化:在容器内部装满第一溶液,浸泡10‑600min,清洗后即得粗糙化的容器;(3)容器内部:将步骤(1)中制备的表面改性的加入到步骤(2)中的粗糙化的容器内,再加入0.1‑1000g/L的第二溶液,30‑100℃搅拌10‑600min后清洗即得内部的容器;(4)热处理:将步骤(3)中得到的内部的容器在50‑1200℃下加热1‑600min后,即实现在容器内部制备陶瓷
  • 一种容器内部陶瓷膜制备方法

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