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]一种宽带宽可调带通滤波器-CN202310201122.6有效
  • 杜姗姗;刘畅;王明;杨青慧 - 成都威频科技有限公司
  • 2023-03-06 - 2023-08-08 - H01P1/207
  • 本发明涉及射频微波技术领域,具体涉及是一种宽带宽可调带通滤波器,包括滤波器本体,滤波器本体内设置有滤波器工作部,其中滤波器工作部内设置有一个或多个谐振腔,且谐振腔内设置有YIG薄膜层,YIG薄膜层上方设置有耦合带线组,YIG薄膜层包括多个YIG薄膜结构,且用于接收输入信号的YIG薄膜结构与用于输出信号的YIG薄膜结构间设置有隔板,YIG薄膜结构包括YIG薄膜和基片,利用U型谐振腔结构,在不改变滤波器失谐隔离的前提下
  • 一种宽带可调带通滤波器
  • [实用新型]一种空腔型薄膜体声波谐振器-CN201721256315.8有效
  • 李国强;李洁 - 佛山市艾佛光通科技有限公司
  • 2017-09-27 - 2018-05-08 - H03H9/17
  • 本实用新型公开了一种空腔型薄膜体声波谐振器,包括支撑衬底、支撑层、薄膜结构层和顶电极;所述支撑衬底、支撑层与所述薄膜结构层形成的空腔为腔体,所述支撑衬底为腔底;所述支撑层设置在支撑衬底表面边缘处,形成腔壁;所述薄膜结构层设置在支撑衬底上,形成腔盖;所述薄膜结构层从下至上分别为底电极、压电层,所述压电层为单晶态氮化铝,所述顶电极位于所述压电层上。相对于现有的基于多晶氮化铝压电层的薄膜体声波谐振器,本实用新型中所述的空腔型薄膜体声波谐振器结构的Q值和机电耦合系数得到了进一步的提高,插入损耗进一步的降低,从而大幅度的提高了器件的性能。本实用新型可应用于超薄压电薄膜在FBAR中的应用。
  • 一种空腔薄膜声波谐振器
  • [发明专利]一种覆晶薄膜结构及其液晶显示器-CN201410009141.X在审
  • 陈信志;陈建元;曾德龙 - 友达光电股份有限公司
  • 2014-01-08 - 2014-04-16 - G02F1/13
  • 本发明提供一种覆晶薄膜结构及其液晶显示器。覆晶薄膜结构包括:一主体区,包括一驱动芯片,该驱动芯片被压合且电性连接至液晶面板;以及一对凸起部,位于主体区的相对两侧,每一凸起部与主体区之间具有一隔离槽,用以间隔主体区与凸起部。该覆晶薄膜结构通过该对凸起部导出液体,从而防止液体流入主体区。相比于现有技术,当使用者清洁液晶面板时,液晶显示器可通过覆晶薄膜结构的该对凸起部导出清洁液体,以防止其流入主体区造成短路或电路故障。此外,当覆晶薄膜结构与液晶面板相粘结时,所产生的溢胶也会透过该对凸起部排出而不会渗入主体区,从而提升产品的电路可靠度。
  • 一种薄膜结构及其液晶显示器
  • [发明专利]一种耐高温超精细绝热薄膜结构-CN202111371094.X在审
  • 宋太伟 - 上海日岳新能源有限公司
  • 2021-11-18 - 2023-05-19 - C23C14/08
  • 本发明是一种耐高温超精细绝热薄膜结构技术,该耐高温绝热薄膜结构,主要由多层高熔点低热导率的绝缘体晶格材料交替叠层有序生长而成,绝缘体晶格材料可以是氧化镁、氧化钛、氧化锆、四氧化三铁、五氧化二钽、氧化铝、氧化硅等等无毒热稳定性材料,每层材料晶格膜厚度0.0nm至10μm;该耐高温绝热薄膜结构,可以镀制在耐温金属或非金属光洁基片上,也可以直接镀制在需绝热的物体光洁表面。如果是低温物理镀制该绝热薄膜结构,需要200—500°C的退火处理。本发明的耐高温超精细绝热薄膜结构技术,可以广泛应用于以金属、陶瓷、半导体材料等为基底或基层的表面上,作高强隔热膜层,也适用于航空航天领域。
  • 一种耐高温精细绝热薄膜结构
  • [发明专利]一种Mini LED显示面板结构及制作方法-CN202110288987.1在审
  • 温质康;乔小平;苏智昱 - 福建华佳彩有限公司
  • 2021-03-18 - 2021-07-09 - H01L33/60
  • 本发明公开了一种Mini LED显示面板结构,为蚀刻阻挡型结构,所述蚀刻阻挡型结构包括遮光层、平坦层和光学薄膜结构;所述光学薄膜结构为高反射率的薄膜结构且位于所述遮光层和所述平坦层之间。本发明还公开了一种MiniLED显示面板结构的制作方法,包括步骤:S1、在蚀刻阻挡型结构的遮光层和平坦层之间制备一组高反射率的光学薄膜结构。本发明通过在传统的蚀刻阻挡型结构中的遮光层和平坦层之间加入高反射率的光学薄膜结构,从而将MiniLED灯珠发出的光反射到出光方向,减少了遮光层的吸光,避免了由于遮光层吸光导致Mini LED显示器的亮度变暗以及由于遮光层不能完全遮挡造成光线从
  • 一种miniled显示面板结构制作方法
  • [发明专利]一种大角度入射范围长波通滤光片及其制备方法-CN202310664179.X在审
  • 卢世义 - 广州鑫铂颜料科技有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-08-22 - G02B5/22
  • 本发明属于光学薄膜制备技术领域,本发明公开了一种大角度入射范围长波通滤光片及其制备方法。本发明所述长波通滤光片包括基板、第一膜结构、第二膜结构和金刚石薄膜。本发明通过在第一膜结构和基板所组成的复合层与第二膜结构之间设置金刚石薄膜,所述金刚石薄膜经过特殊的处理后可以替代胶合材料,金刚石薄膜具有优异的光学特性可以避免使用胶合材料造成长波通滤光片光学特性下降的问题;同时本发明还在表面设置不具备微孔结构的金刚石薄膜,在不影响长波通滤光片光学特性的基础上可以显著提高长波通滤光片的机械强度,保证长波通滤光片在恶劣环境下可以正常使用。
  • 一种角度入射范围长波滤光及其制备方法
  • [实用新型]软性电阻电容复合铜膜结构-CN201922313893.6有效
  • 叶宗和 - 鼎展电子股份有限公司
  • 2019-12-20 - 2020-10-30 - H05K1/16
  • 本实用新型主要揭示一种软性电阻电容复合铜膜结构,其包括:一第一导电金属层、一第一电阻层、一第一介电层、一可挠折支持层、一第二介电层、一第二电阻层、与一第二导电金属层。对本实用新型的软性电阻电容复合铜膜结构施予两次显影蚀刻处理之后,即可在该软性电阻电容复合铜膜结构的一顶部表面之上制作出包含至少一薄膜电阻元件、至少一薄膜电感元件与至少一薄膜电容元件的一第一电子线路;同时,在该软性电阻电容复合铜膜结构的一底部表面之上制作出包含至少一薄膜电阻元件、至少一薄膜电感元件与至少一薄膜电容元件的一第二电子线路。当然,透过在软性电阻电容复合铜膜结构之上制作导通孔的方式还可以令该第一电子线路耦接该第二电子线路。
  • 软性电阻电容复合膜结构
  • [发明专利]半导体工艺设备及形成叠层薄膜结构的方法-CN202210486770.6在审
  • 丁培军;张同文;郭宏瑞 - 北京北方华创微电子装备有限公司
  • 2022-05-06 - 2022-08-16 - C23C14/35
  • 本申请实施例提供了一种半导体工艺设备及形成叠层薄膜结构的方法。该形成叠层薄膜结构的方法包括:第一溅射步骤,将待沉积薄膜的晶圆传输至第一工艺腔室内的第一基座上,对介质靶材施加第一溅射功率,以在晶圆的表面沉积形成介质薄膜;第二溅射步骤,将溅射有介质薄膜的晶圆由第一工艺腔室内传输至第二工艺腔室内的第二基座上,对金属靶材施加第二溅射功率,以在介质薄膜上形成金属薄膜;重复执行第一溅射步骤及第二溅射步骤,以在晶圆的表面沉积交替叠层的介质薄膜和金属薄膜,形成叠层薄膜结构。本申请实施例实现了大幅提升产能的同时,还能确保产品的良率,并且还能避免叠层薄膜结构内部产生较大的热应力,从而进一步提高产品的良率。
  • 半导体工艺设备形成薄膜结构方法
  • [发明专利]一种基于旋转缠绕的看台用膜结构工程装置-CN201911038076.2有效
  • 万铃兰 - 东阳市中晟建筑工程有限公司
  • 2019-10-29 - 2020-11-20 - E04B1/34
  • 本发明提供一种基于旋转缠绕的看台用膜结构工程装置,涉及膜结构安装技术领域。该基于旋转缠绕的看台用膜结构工程装置,包括支撑杆,所述支撑杆的一端固定安装有连接杆,所述支撑杆顶部的外围与连接杆之间固定连接有拉杆,所述支撑杆的底部开设有操纵框,所述连接杆的外围开设有缺口,所述连接杆的内部转动连接有转轴该基于旋转缠绕的看台用膜结构工程装置,在膜结构安装完成后,仍可以方便地对高强薄膜的预张应力进行调节,进而避免了高强薄膜在长时间使用后发生形变而使预张应力变低的现象,先对薄膜进行铺设再进行稳定的预张应力的调节,使得膜结构的安装更加方便快捷。
  • 一种基于旋转缠绕看台膜结构工程装置

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