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]一种薄膜热伸缩定长方法-CN201110147495.7有效
  • 蔡旭楠;陈松青;林晓新 - 广东东南薄膜科技股份有限公司
  • 2011-06-02 - 2011-11-30 - B41F23/04
  • 本发明涉及一种薄膜热伸缩定长方法,其特征是,包括如下步骤:(1)在薄膜的输送过程中,采用加热装置对薄膜进行加热;(2)在加热装置的两端对薄膜施加一个沿薄膜行进方向的张力,对薄膜进行拉伸,使薄膜的长度达到预定的要求通过在薄膜行进中,对薄膜进行加热,并且在加热装置的两端对被加热的薄膜施加一个张力,使得薄膜精确达到预定的拉伸长度,并且确保薄膜不变形。通过设置第一牵引辊和第二牵引辊来输送薄膜,其两者的牵引速度差形成对薄膜的张力,这样使得施加在薄膜两端的张力更加均匀,防止薄膜的断裂,拉伸效果更好,而且结构简单。进一步设置闭环控制、实际长度校验机制和张力微调机构,使得薄膜拉伸定长更加准确。
  • 一种薄膜伸缩定长方法
  • [发明专利]一种组合式薄膜pMUTs及其制备方法-CN201811037084.0有效
  • 赵立波;徐廷中;李支康;郭帅帅;李杰;赵一鹤;赵玉龙;蒋庄德 - 西安交通大学
  • 2018-09-06 - 2022-09-30 - B81B3/00
  • 本发明提供了一种组合式薄膜pMUTs及其制备方法,组合式薄膜结构由圆形薄膜以及环绕在圆形薄膜周向,并与之同心的环形薄膜组成,其整体结构从上至下依次包括上电极、振动薄膜压电驱动层、下电极、振动薄膜结构层、薄膜支撑结构以及基底结构;用于超声波发射工作模式时,通过对圆形薄膜以及环形薄膜以一定的相位差进行激励,造成圆形薄膜‑流体介质‑环形薄膜之间的耦合作用,大幅提高单元超声发射功率;用于超声波接收工作模式时,圆形薄膜和环形薄膜均发生振动,产生可探测的电信号,同时通过圆形薄膜与环形薄膜结构在流体介质中的谐振频率偏差,实现超声的宽带宽接收性能。本发明提出的组合式薄膜结构pMUTs,具有高发射功率和宽带宽接收性能。
  • 一种组合式薄膜pmuts及其制备方法
  • [发明专利]复合式薄膜铺设装置及方法-CN201810987142.X有效
  • 张书宁;李雪涛;张戈;李山峰 - 莱芜钢铁集团有限公司
  • 2018-08-28 - 2023-05-26 - B27M3/04
  • 本发明提供一种复合式薄膜铺设装置,包括薄膜压贴框架、薄膜提取框架、和用于驱动薄膜压贴框架升降的驱动装置;薄膜压贴框架包括压贴块,压贴块下表面设置凹槽,薄膜提取框架位于凹槽内,凹槽的深度大于薄膜提取框架的高度,薄膜提取框架的下表面固定用于粘贴薄膜的粘性件。使用时,使薄膜提取框架的下表面低于压贴框架的下表面,利用粘性件将薄膜提取,铺设在复合板基材上,然后利用驱动装置驱动薄膜压贴框架下降,使薄膜压贴框架压紧基材,此时薄膜压贴框架的下表面的高度等于或低于薄膜提取框架的下表面的高度,使薄膜薄膜提取框架上脱落,完成铺设过程。
  • 复合薄膜铺设装置方法
  • [发明专利]带载体薄膜的透明导电性薄膜及使用其的触摸面板-CN201680091549.3有效
  • 酒井和也;津野直树;拝师基希 - 日东电工株式会社
  • 2016-12-14 - 2023-05-16 - G06F3/041
  • 提供通过控制带载体薄膜的透明导电性薄膜的保护薄膜的含水量,由此防止透明导电性薄膜的电阻值异常、并且提高透明导电膜与基材的密合性从而防止膜剥离的带载体薄膜的透明导电性薄膜及使用其的触摸面板。本发明中的带载体薄膜的透明导电性薄膜包含透明导电性薄膜(20)和载体薄膜(10),所述透明导电性薄膜(20)包含透明树脂薄膜(3)和透明导电膜(4),所述载体薄膜(10)包含配置于前述透明导电性薄膜(20)的形成有前述透明树脂薄膜(3)的面的一侧的粘合剂层(2)和保护薄膜(1),前述透明导电膜(4)为铟锡复合氧化物,前述保护薄膜(1)的含水量是每10mm×10mm为1.0×10‑3<
  • 载体薄膜透明导电性使用触摸面板
  • [发明专利]形成图案的工序及采用该工序制造液晶显示设备的方法-CN02123216.4无效
  • 城户秀作 - NEC液晶技术株式会社
  • 2002-06-12 - 2003-12-31 - G03F7/00
  • 利用发射到将被蚀刻的薄膜上的感光薄膜上的光量的不同,制成仅通过一个照相平版印刷步骤形成并且具有不同薄膜厚度的感光薄膜图案,利用感光薄膜图案薄膜厚度的不同对将被蚀刻的薄膜进行两次蚀刻,以便在其中形成多个图案在这种情况下,在蚀刻并除去感光薄膜图案之外的薄感光薄膜时,感光薄膜图案之外的厚感光薄膜的上层已经被改造成为几乎不受干蚀刻影响的二氧化硅薄膜,因此厚感光薄膜能保持其平面形状,并几乎与蚀刻薄感光薄膜之前厚感光薄膜的平面形状相同因此,使用二氧化硅薄膜作为掩膜,将被蚀刻的薄膜被蚀刻为具有与设计图案几乎相同的图案。
  • 形成图案工序采用制造液晶显示设备方法
  • [实用新型]包装盒-CN201320002084.3有效
  • 彭燕婷 - 东莞当纳利印刷有限公司
  • 2013-01-05 - 2013-08-28 - B65D77/20
  • 本实用新型涉及收纳容器技术领域,特指包装盒,它包括有上端开口的盒状纸托,纸托的上端面上依次设有下薄膜层、上薄膜层、覆盖纸托上端面的面层贴纸,上薄膜层的上端面粘合固定在面层贴纸上,下薄膜层的下端面粘合固定在纸托,上薄膜层与下薄膜层之间以可分离的方式粘合连接,本实用新型面层贴纸与纸托之间的上薄膜层、下薄膜层为薄膜,当撕离包装时,上薄膜层与下薄膜层会分开,下薄膜层会留在纸托周边,上薄膜层会留在面层贴纸上,不会破坏纸托的外形,从而保存了包装拆分后的完整性,使用操作方便,并且上薄膜层与下薄膜层粘合紧密,密封性好,同时上薄膜层与下薄膜层都隐藏在贴纸内层,可以起到防潮作用。
  • 包装
  • [实用新型]压电薄膜片和压电薄膜传感器-CN202122195441.X有效
  • 宋细彬 - 深圳市真元天成科技有限公司
  • 2021-09-11 - 2022-03-04 - H01L41/113
  • 本发明涉及传感器技术,公开了一种压电薄膜片和压电薄膜传感器,主要解决传统的压电薄膜制成的压电薄膜传感器无法灵敏地检测通过空气传播的音波强度的问题。压电薄膜片包括压电薄膜层,压电薄膜层沿其纵向极化,压电薄膜片还包括覆盖在压电薄膜层上表面的正电极层和覆盖在压电薄膜层下表面的负电极层,压电薄膜层中具有若干空腔,各空腔沿压电薄膜层横向紧密排列在压电薄膜层中应用本发明提供的压电薄膜传感器检测压力时,当音波传递到压电薄膜片上时,压电薄膜层内紧密排列的空腔产生腔体振动变形并作用于腔壁上,能够产生比传统压电薄膜更强的压电效应,从而提高对通过空气传播的音波的检测灵敏度
  • 压电薄膜传感器
  • [发明专利]薄膜的加工方法-CN201580048392.1在审
  • 桥本岳人;友松弘行 - 理研科技株式会社
  • 2015-08-05 - 2017-05-17 - B23K26/18
  • 本发明的一方面是薄膜的加工方法,其包括:(A)通过让保护薄膜暂时贴附于作为被加工材料的薄膜的两面,得到在两面贴附有保护薄膜的被加工材料薄膜的步骤;和(B)使用上述保护薄膜的吸光度为50%以上的波长的激光,对上述在两面贴附有保护薄膜的被加工材料薄膜进行切削的步骤。本发明的其他方面是薄膜的加工方法,其包括:(A)通过让保护薄膜暂时贴附于作为被加工材料的薄膜两面,获得在两面贴附有保护薄膜的被加工材料薄膜的步骤;和(B’)使用上述被加工材料薄膜的吸光度为50%以上的波长,且上述保护薄膜的吸光度为50%以上的波长的激光,对上述在两面贴附有保护薄膜的被加工材料薄膜进行切削的步骤。
  • 薄膜加工方法
  • [发明专利]包装设备-CN200580051884.2有效
  • 鹤田织宽;永井克己;中里和美 - 织宽工程株式会社
  • 2005-10-19 - 2008-10-29 - B65B41/12
  • 本发明提供了一种包括用于将一薄膜卷的薄膜与另一薄膜卷的薄膜彼此连接的机构的包装设备。所述包装设备能防止薄膜的接头存在热密封缺陷从而增加生产效率。包装设备(10)包括用于连接和供给薄膜(1A,1B)的薄膜供给机构(10A)以及用于自薄膜制造包装袋的包装机构(10C)。用于以蜿蜒的方式引导并保持薄膜薄膜积累器(10B)布置在薄膜供给机构(10A)与包装机构(10C)之间。薄膜积累器(10B)的积累辊(21)中的一部分基于将被制造的包装袋的尺寸可移动到预定位置。改变从薄膜彼此连接的位置到薄膜水平密封的位置的薄膜长度以避免薄膜间的接头位于薄膜被水平密封的位置上。
  • 包装设备

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