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]显示装置-CN200510081721.0无效
  • 佐野浩;炭田祉朗;吉岡逹男 - 东芝松下显示技术有限公司
  • 2005-04-29 - 2005-11-23 - H05B33/04
  • 一种显示装置,包括:基板(100),在其主表面上具有显示区域(102),包括用于显示图像的多个象素;堆积层主体(300),通过堆积第一薄膜(320)、第二薄膜(311)和第三薄膜(321)形成,该第一薄膜覆盖该显示区域,该第二薄膜部分地覆盖该第一薄膜,该第三薄膜覆盖该第二薄膜,以比该第一薄膜更大的图案(pattern)形成。其中该第三薄膜与该第一薄膜的外围部分相接触并覆盖该第一薄膜
  • 显示装置
  • [实用新型]有机石斛仿野生节能种植大棚-CN201921522350.9有效
  • 张耘 - 广东省大南药林下经济开发有限公司
  • 2019-09-12 - 2020-05-22 - A01G9/14
  • 本实用新型涉及石斛种植培育技术领域,具体涉及有机石斛仿野生节能种植大棚,包括大棚架、大棚底座、大棚顶仓、顶部薄膜、侧壁薄膜薄膜卷筒A、薄膜卷筒B、薄膜支架、种植台、排水渠;大棚架设置在大棚底座上,大棚架上设置有大棚顶仓;大棚架侧壁上设置有侧壁薄膜,侧壁薄膜连接薄膜卷筒B,薄膜卷筒B设置在大棚架上;大棚顶仓上部设置有薄膜卷筒A,薄膜卷筒A连接顶部薄膜,顶部薄膜设置在薄膜支架上,薄膜支架设置在大棚架顶部;大棚底座上设置有种植台
  • 有机石斛野生节能种植大棚
  • [发明专利]半导体装置用薄膜以及半导体装置-CN201180042800.4有效
  • 天野康弘;木村雄大 - 日东电工株式会社
  • 2011-08-29 - 2013-05-01 - H01L21/301
  • 本发明提供一种带有切割片的胶粘薄膜,将在切割薄膜(11)上层叠有胶粘薄膜(12)的带有切割片的胶粘薄膜(1)以预定的间隔层叠在覆盖薄膜(2)上而得到半导体装置用薄膜(10),将半导体装置用薄膜(10)卷绕为卷筒状时可以保持转印痕迹的抑制功能并且覆盖薄膜的前端伸出本发明的半导体装置用薄膜,在切割薄膜上层叠有胶粘薄膜的带有切割片的胶粘薄膜以预定的间隔层叠在覆盖薄膜上而得到,其中,23℃下切割薄膜的拉伸储能模量Ea与23℃下覆盖薄膜的拉伸储能模量Eb之比Ea/Eb在
  • 半导体装置薄膜以及
  • [发明专利]用于改善半导体器件NBTI的方法和结构-CN201911163174.9在审
  • 李润领;张彦伟 - 上海华力集成电路制造有限公司
  • 2019-11-25 - 2020-03-06 - H01L21/336
  • 其中,方法包括:提供一基底以及形成于基底上的器件;在器件上沉积氧化薄膜层;在氧化薄膜层上沉积分子塞薄膜结构,分子塞薄膜结构包括至少一层分子塞薄膜;在分子塞薄膜结构上沉积应力薄膜;进行退火工艺,通过退火工艺增大应力薄膜对器件施加的应力结构包括:基底以及形成于基底上的器件;形成于器件上的氧化薄膜层;形成于氧化薄膜层上的分子塞薄膜结构,分子塞薄膜结构包括至少一层分子塞薄膜;形成于分子塞薄膜结构上的应力薄膜。通过在氧化薄膜层和应力薄膜之间沉积分子塞薄膜结构,可以解决相关技术中半导体器件的出现负偏压温度不稳定性的问题。
  • 用于改善半导体器件nbti方法结构
  • [发明专利]一种复合电磁屏蔽薄膜及其制备方法-CN202011636558.0在审
  • 刘庆雷;陈宇湛 - 上海交通大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-18 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种复合电磁屏蔽薄膜及制备方法,包括:细菌纤维素薄膜层和MXene薄膜层,其中,所述细菌纤维素薄膜层与所述MXene薄膜层交替排列,且所述复合电磁屏蔽薄膜的两个外表面均为所述细菌纤维素薄膜层本发明的复合电磁屏蔽薄膜中,细菌纤维素薄膜层与MXene薄膜层之间存在以氢键为主的分子间作用力,这种相互作用力使复合薄膜在承受拉应力时,MXene薄膜层的拉应力能够传递到细菌纤维素薄膜层上,从而发挥细菌纤维素的力学增强的作用;细菌纤维素薄膜层和MXene薄膜层交替排列的结构中,电磁波能够在多层MXene薄膜层之间发生内部多次反射效应,增加了电磁波在复合薄膜内部的行程,使得更多的电磁波辐射能量被MXene吸收,从而提高了复合薄膜整体的电磁屏蔽性能
  • 一种复合电磁屏蔽薄膜及其制备方法

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