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]一种小口径筒体连接口加工用液压式拉伸成型设备-CN202120203781.X有效
  • 王亚飞 - 陕西晟翔管道科技有限公司
  • 2021-01-26 - 2022-01-25 - B21D22/20
  • 本实用新型公开了一种小口径筒体连接口加工用液压式拉伸成型设备,包括拉伸成型装置和调节机构,通过固定连接口和固定盖方便冲压板对限位滑杆的拆装,限位滑杆可以避免冲压板发生偏移和晃动,提升拉伸成型装置对小口径筒体拉伸成型的质量,通过电机盒带动正反丝杆转动,可以调节两个调节板之间的间距,提升拉伸成型装置对小口径筒体拉伸成型的加工范围,通过限位滑块和限位滑槽可以在两个调节板做间距调节时进行限位作用,提升调节板间距调节滑行的稳定性,收集槽可以对小口径筒体拉伸冲压加工时产生的废料进行收集,方便了拉伸成型装置对拉伸冲压加工废料的收集和清理。
  • 一种小口径筒体连接口工用液压式拉伸成型设备
  • [实用新型]建筑间距控制尺-CN202120780909.9有效
  • 樊豪君;许仙桃 - 上海天华建筑设计有限公司
  • 2021-04-09 - 2021-10-29 - G01B5/14
  • 本实用新型涉及一种建筑间距控制尺。它解决了现有技术中测量的楼栋之间的间距时,操作复杂且测量不便的问题。它包括透明拉伸尺,透明拉伸尺一端具有定位结构,另一端设有与透明拉伸尺呈垂直设置的横向拉伸机构,横向拉伸机构两端通过定位连接机构设有当横向拉伸机构倾斜时能够始终与透明拉伸尺保持平行设置的纵向拉伸组件,透明拉伸尺上具有长度测量刻度,且透明拉伸尺一端与横向拉伸机构之间固定连接。
  • 建筑间距控制
  • [发明专利]一种无机纸生产的防护型拉伸装置-CN201910880531.7有效
  • 朱微微;马彤;魏立新 - 北京中国科学院老专家技术中心
  • 2019-09-18 - 2020-12-01 - B31F1/00
  • 本发明公开了一种无机纸生产的防护型拉伸装置,其初级横纵拉伸辊组件和次级横纵拉伸辊组件均能够对无机纸的横向和纵向进行拉伸处理,可以有效的提高拉伸能力和拉伸效率,可以缩短拉伸辊的行程,同时,本发明的初级纵向拉伸辊组件的在同一水平方向上的相邻的两个拉伸辊之间的间距随着无机纸的拉伸前进方向逐渐减小,这样,可以使得拉伸张力不同,且随着拉伸的运行,拉伸张力变大,而由于间距减小,无机纸附着于拉伸辊的部位增大,有效防止无机纸的断裂能力,提高防护拉伸能力,本发明采用具有一定锥度的锥形结构的横纵拉伸辊,可以有效的提高无机纸的纵向和横向的拉伸能力
  • 一种无机生产防护拉伸装置
  • [发明专利]一种具有宽层间距硬碳材料及其制备方法-CN202111520815.9有效
  • 李仕琦;黄澳旗;朱铧丞;冷丹;倪瑞 - 杭州电子科技大学
  • 2021-12-13 - 2023-03-10 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种具有宽层间距硬碳材料及其制备方法。该具有宽层间距硬碳材料,其通过有机物纤维膜经过沿纤维轴线拉伸和加热后得到。拉伸和加热各进行三次;三次拉伸分布将聚丙烯氰纳米纤维膜延长8%~10%、6%~8%、2%~5%。三次加热的温度分布为350℃~450℃、500℃~800℃、1000℃~1400℃。本发明对聚丙烯氰纳米纤维膜交替进行拉伸与高温处理,有效提升了聚丙烯氰衍生硬碳的层间距,所得硬碳材料能够达到0.429nm的层间距,其在100mA/g下能够达到260mAh/g的容量。由于本发明提供的硬碳材料具有较大的层间距,故其表现出优秀的储钠性能。
  • 一种具有间距材料及其制备方法
  • [发明专利]拉伸层叠体-CN201780071655.X有效
  • W·凯尔西 - W.L.戈尔及同仁股份有限公司
  • 2017-10-03 - 2022-03-11 - B32B5/02
  • 本发明提供在可见表面上具有平坦外观的可拉伸层叠体。层叠体包含织物层、功能层以及多根弹性纤维。多根弹性纤维基本平行排列,并且相邻纤维之间的内部距离不超过最大纤维间距,所述最大纤维间距取决于拉伸状态时的层叠体厚度。还提供包含可拉伸层叠体的服装和鞋以及生产可拉伸层叠体的方法。
  • 拉伸层叠
  • [发明专利]用于制造伸缩性片的方法和设备-CN201180013048.0有效
  • 石川慎一;奥田淳;中村太志;潮见明久 - 尤妮佳股份有限公司
  • 2011-03-02 - 2012-11-21 - D06C3/06
  • 本发明是用于制造伸缩性片的一种方法,所述方法包括:准备一对齿轮辊,每个齿轮辊具有配置于其外周上的多个齿(41t,43t),齿轮辊在齿相互啮合的状态下绕各自的旋转轴线旋转;以及通过使原料片(3)通过一对齿轮辊之间的间隙而用齿在拉伸方向上对原料片进行拉伸,原料片包含多种类型的纤维,拉伸方向是齿轮辊的旋转方向和平行于旋转轴线的方向之一;原料片具有通过加压形成的多个凹入部分(11),凹入部分在拉伸方向上以预定的形成间距至少沿着拉伸方向共线形成;对于一对齿轮辊的每个齿轮辊,齿在拉伸方向上的配置间距大于形成间距且小于两倍的形成间距
  • 用于制造伸缩性方法设备
  • [发明专利]Micro LED的转移方法及转移装置-CN201911216985.0有效
  • 樊勇;李佳育 - 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2019-12-03 - 2022-11-01 - H01L21/683
  • 本发明提供了一种Micro LED的转移方法及转移装置,通过将衬底基板上阵列设置的Micro LED转移至拉伸基板,然后通过对拉伸基板做横向和纵向均匀拉伸,使得相邻Micro LED之间的横向和纵向距离均达到预定的目标值,最后再将间距排列成目标值的Micro LED与阵列基板进行键合,从而完成Micro LED的转移过程。该方法无需制作图案化的模具或者图案化的转移头,生产周期缩短,制作成本降低;同时,采用拉伸基板拉伸来实现Micro LED的目标间距,可以满足不同Micro LED间距设计的需要,生产的灵活性更高。
  • microled转移方法装置
  • [发明专利]拼接屏的图像处理方法及装置、拼接屏-CN201810771533.8有效
  • 马希通;武乃福 - 京东方科技集团股份有限公司
  • 2018-07-13 - 2021-01-26 - G06F3/14
  • 本发明的拼接屏的图像处理方法,包括:获取位于同一行的显示单元之间的各个水平拼缝宽度,得到水平拼缝宽度之和,以及位于同一列的显示单元之间的各个垂直拼缝宽度,得到垂直拼缝宽度之和;获取像素单元之间的水平像素间距,像素单元之间的垂直像素间距;根据显示单元的分辨率,以及水平拼缝宽度之和和水平像素间距,计算得到水平拉伸系数;根据显示单元的分辨率,垂直拼缝宽度之和和垂直像素间距,计算得到垂直拉伸系数;根据水平拉伸系数和垂直拉伸系数对拼接屏中所显示的图像进行拉伸
  • 拼接图像处理方法装置
  • [发明专利]柔性显示面板及其制作方法、显示终端-CN202210560268.5有效
  • 王作家 - 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2022-05-23 - 2023-08-22 - G09F9/30
  • 本申请提出了一种柔性显示面板及其制作方法、显示终端;柔性显示面板包括多个岛状结构、多个电连接结构以及第一柔性胶层,第一柔性胶层填充于多个岛状结构之间,以及第一柔性胶层覆盖多个岛状结构,相邻两个岛状结构在拉伸状态的第二间距和在未拉伸状态的第一间距的比值范围为10%至20%;本申请通过在相邻两个岛状结构之间以及岛状结构上设置第一柔性胶层,通过柔性胶层的收缩性,在保证整体拉伸量不变的情况下,减小了相邻两个岛状结构在未拉伸状态时的间距,增加了柔性显示面板从收缩态向拉伸态转换的拉伸面积,提高了柔性显示面板的拉伸率。
  • 柔性显示面板及其制作方法终端
  • [发明专利]一种等间距的芯片扩张及巨量转移方法-CN202110427051.2在审
  • 杨冠南;童金;林伟;赖海其;张昱;崔成强 - 广东工业大学
  • 2021-04-20 - 2022-10-21 - H01L21/67
  • 本发明涉及半导体加工的技术领域,更具体地,涉及一种等间距的芯片扩张及巨量转移方法,包括以下步骤:S10.选择承载膜,将芯片转移到临时键合胶层;S20.分别沿X方向、Y方向拉伸承载膜,直至X方向、Y方向芯片间距扩张至设定值;S30.激光照射临时键合胶层,芯片脱离临时键合胶层并转移至承载基板的焊盘上;S40.重复步骤S10~S30,依次完成多种类型芯片的巨量转移;步骤S20在进行拉伸扩张的过程中,对芯片间距进行实时同步检测;对芯片间距存在偏差的区域,局部修正芯片在阵列中的位置及间距误差,使得所有芯片间距达到所需间距。本发明在拉伸扩张过程中,对芯片间距存在偏差的区域进行修正,使得所有芯片间距达到所需间距,实现芯片的均匀扩张和巨量精准转移。
  • 一种间距芯片扩张巨量转移方法
  • [发明专利]拉伸膜的制造方法-CN202010198019.7在审
  • 清水享;村冈敦史;平田聪 - 日东电工株式会社
  • 2020-03-19 - 2020-09-29 - B29C55/12
  • 本发明提供一种拉伸膜的制造方法。减少倾斜拉伸后的膜所产生的松弛。该拉伸膜的制造方法包含以下工序:利用纵向上的夹具间距变化的可变间距型的左右的夹具分别把持长条状的膜的宽度方向上的左右端部;通过一边使该左右的夹具中的至少一个夹具的夹具间距变化,一边使该左右的夹具行进移动,从而将该膜倾斜拉伸;将该膜从该左右的夹具放开;对该膜进行辊输送,检测输送辊之间的该膜的松弛量以及产生松弛的部位;以及基于该检测结果,进行使位于输送线路上游的该左右的夹具中的至少一个夹具的夹具间距变化的校正
  • 拉伸制造方法
  • [发明专利]链夹轨迹方向可控的同步双向拉伸机轨道机构-CN201410264999.0有效
  • 岳晓峰;高学亮;潘鸣宇 - 长春工业大学
  • 2014-06-13 - 2017-12-15 - B29C55/16
  • 本发明公开了一种链夹轨迹方向可控的同步双向拉伸机轨道机构,包括轨道、链夹系统和驱动链轮,所述链夹系统设置于所述轨道内,所述驱动链轮设置于所述轨道内侧的一端。与现有技术相比,本发明链夹轨迹方向可控的同步双向拉伸机轨道机构通过轨道上凹槽的形态变化,从而调整链夹机构的运动轨迹实现薄膜夹具之间距离和速度的变化,薄膜夹具的间距从小到大实现了夹在两薄膜夹具之间的纵向拉伸,同时通过改变导轨的间距从而调整连接轴的位置来带动链夹实现薄膜的横向拉伸。本发明能够同时实现薄膜横纵匀速拉伸,解决了传统工艺可能出现的拉伸厚度不均匀、薄膜各部分强度不均等物理性能不稳定的问题。
  • 轨迹方向可控同步双向拉伸轨道机构

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