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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  • [实用新型]一种离合式压电陶瓷纳米驱动器-CN201921799913.9有效
  • 张志宏;李绍华;齐东阳 - 江苏瑞祺生命科学仪器有限公司
  • 2019-10-24 - 2020-04-24 - H02N2/02
  • 本实用新型公开了一种离合式压电陶瓷纳米驱动器,包括U型精密导轨,所述U型精密导轨包括U型空间,所述U型空间内设置有离合式压电陶瓷纳米驱动组件,所述离合式压电陶瓷纳米驱动组件由左至右依次包括左压电陶瓷离合器、左连接板、压电陶瓷纳米驱动器本体、右连接板和右压电陶瓷离合器;本实用新型中的一种离合式压电陶瓷纳米驱动器,其结构简单,定位可靠,实用性强,将单定位基点式压电陶瓷为驱动器通过左右压电陶瓷离合器配合控制改为双浮动定位基点式压电陶瓷纳米驱动器,只要根据需要行程延伸U型精密导轨的长度尺寸,离合式压电陶瓷纳米驱动器理论上可以做到双向位移行程无限大,利于促进压电陶瓷纳米驱动器的应用与推广。
  • 一种离合压电陶瓷纳米驱动器
  • [实用新型]直驱式纳米级精密定位平台-CN201220411967.5有效
  • 陈峰;邓恩坤 - 哈尔滨芯明天科技有限公司
  • 2012-08-20 - 2013-01-23 - H01L41/09
  • 直驱式纳米级精密定位平台,它涉及微纳米定位领域,具体涉及一种直驱式纳米级精密定位平台。本实用新型为解决目前微纳米定位领域压电陶瓷直接连驱动结构器件增大压电陶瓷的损坏几率的问题。所述微动台包括台体、顶丝、顶块、封装式压电陶瓷、螺钉、柔性铰链和移动板,台体内开有凹槽,封装式压电陶瓷装在凹槽内,封装式压电陶瓷的底座部通过螺钉与台体固定,封装式压电陶瓷的移动端外部套装顶块,封装式压电陶瓷的移动端及顶块的一端顶靠在柔性铰链上,顶丝穿过顶块顶靠在封装式压电陶瓷的移动端上,柔性铰链围成为长方形嵌在台体内,移动板设在柔性铰链上且二者制成一体。本实用新型用于微纳米级精密运动及控制领域。
  • 直驱式纳米精密定位平台
  • [发明专利]压电元件及其制备方法-CN201010156217.3有效
  • 徐文光;郭信甫;林育贤;唐炯文;吕杰琏;赖耀成 - 徐文光
  • 2010-03-30 - 2011-10-05 - H01L41/113
  • 本发明是关于一种压电元件及其制备方法,本发明的压电元件包括:多个纳米碳管;压电陶瓷层,覆于纳米碳管的表面;以及支撑材料,配置于表面覆有压电陶瓷层的多个纳米碳管之间,使支撑纳米碳管;其中,多个纳米碳管之间排列呈现一梳状,配置于多个纳米碳管表面的压电陶瓷层互相电性耦接,且多个纳米碳管、至少一压电陶瓷层、以及支撑材料形成一压电块。本发明的压电元件可同时具有优秀的弹性(耐用性)以及优秀的压电特性,且当本发明的压电元件尺寸为2.5mm×1mm×1mm(长×宽×高)时,所测得的电流可达到约1.5μA、电压可达1V以上。
  • 压电元件及其制备方法
  • [实用新型]一种新型压电陶瓷-CN201720243732.2有效
  • 汪霖 - 昆山特乃博先进材料技术有限公司
  • 2017-03-14 - 2017-12-08 - B32B9/00
  • 本实用新型涉及电子元器件技术领域,具体公开了一种新型压电陶瓷,包括压电陶瓷基体,所述压电陶瓷基体的顶部由内至外依次设有银质粘合层、弹性支持层和第一纳米分解层;压电陶瓷基体的底部由内至外依次设有银质导电层、金属导出层、绝缘层和第二纳米分解层;金属导出层的边部凸出于银质导电层和绝缘层的边部,该新型压电陶瓷的最外侧分别设置了第一纳米分解层和第二纳米分解层,使细菌、真菌和有机物快速的被分解,防止了细菌、真菌和有机物附着在压电陶瓷基体上;该新型压电陶瓷还具有银质粘合层和银质导电层能抑制住细菌和真菌生长,该新型压电陶瓷具有清洁能力和杀菌能力,进而使该新型压电陶瓷的换能效率变得稳定。
  • 一种新型压电陶瓷
  • [发明专利]一种可寻址纳米尺度分子结制备方法-CN201210414244.5无效
  • 李建昌;吴隽稚;周成 - 东北大学
  • 2012-10-24 - 2013-01-30 - H01L51/00
  • 一种可寻址纳米尺度分子结制备方法,属于纳米材料微细加工及纳米电子器件测试领域。本发明的方法为:首先清洗压电陶瓷基片;在压电陶瓷基片上制备绝缘层薄膜并在中间位置获得微纳米尺度条状凸起;在绝缘层薄膜上制备狭颈状Au电极膜层;将压电陶瓷基片放置在真空室内,再将压电陶瓷基片的两侧分别焊接导线并引出真空室;之后给压电陶瓷基片通电,使Au电极膜层断裂获得纳米尺度间隙的金属电极对;最后在纳米尺度电极间隙中填充有机分子材料获得可寻址的纳米尺度分子结。本发明通过调整压电陶瓷两端的偏压和通电时间获得间隙可控的纳米尺度Au电极对,在间隙中的分子自组装避免了在分子层上沉积上电极时金属分子界面出现的污染和热致烧蚀现象。
  • 一种寻址纳米尺度分子制备方法
  • [发明专利]压电陶瓷纳米晶聚氯乙烯复合材料及制备-CN200410013467.6无效
  • 熊传溪;董丽杰;权红英 - 武汉理工大学
  • 2004-07-15 - 2005-03-16 - C04B35/491
  • 一种压电陶瓷纳米晶聚氯乙烯复合材料及制备方法:该材料由体积比为10%~50%纳米晶聚氯乙烯和90%~50%压电陶瓷组成,所述的压电陶瓷为钛锆酸铅或钛酸铅、钛锆酸铅加Pb(Mg1/3纳米晶聚氯乙烯和90%~50%压电陶瓷粉末,在混合机中充分混合均匀,在350mm×350mm的平板硫化机上,于130~170℃温度和10~25MPa压力下模压15~30min,再保压冷却即制备出压电陶瓷纳米晶聚氯乙烯复合材料。本发明的压电陶瓷纳米晶聚氯乙烯复合材料性能可与压电陶瓷和聚偏氟乙烯复合材料性能相比拟,价格更低廉。
  • 压电陶瓷纳米聚氯乙烯复合材料制备

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