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]一种具有过渡层结构的半导体用石墨基座盘及其制备方法-CN202011278741.8有效
  • 汪洋;杨建;苏凯;李权 - 南京工业大学
  • 2020-11-16 - 2021-08-31 - C30B25/12
  • 本发明公开了一种具有过渡层结构的半导体用石墨基座盘及其制备方法,包括从下往上依次包括依次层叠的石墨基座盘基体、第一SiC界面层、Si过渡层、第二SiC界面层、热解炭过渡层以及梯度SiC涂层。本发明在反应室高温下沉积的硅过渡层可与石墨基座盘基体在反应界面处形成致密第一SiC界面层,从而构成化学键结合,提高涂层的结合强度,在反应室高温下沉积的硅过渡层可与石墨基座盘基体在反应界面处形成致密第一SiC界面层,从而构成化学键结合,提高涂层的结合强度,梯度SiC涂层的组分含量呈线性梯度分布,进一步缓解涂层与基体之间的热匹配差异;本发明可缓解涂层与基体之间的热应力,可有效避免涂层裂纹的产生,提高其使用寿命
  • 一种具有过渡结构半导体石墨基座及其制备方法
  • [发明专利]基于多价捕获并放大输出信号的生物靶标分子检测方法-CN201910044245.7有效
  • 周国宝;李蕾;卢星 - 嘉兴学院
  • 2019-01-17 - 2022-07-05 - C12Q1/682
  • 所述检测方法包括:往待测溶液中加入识别探针,对目标生物靶标分子识别结合并释放引发序列,引发序列打开发夹探针发生杂交链式反应,再加入辅助探针,封闭未参与反应的发夹探针,然后将金界面上自组装有捕获探针的载体置于反应溶液中,将杂交链反应产物捕获到金片上,最后分析金界面上的信号标记变化,进而计算出待测样本中目标生物靶标分子的含量。本发明通过杂交链式反应形成多支杂交链式反应产物,再利用界面多价捕获,信号放大输出,进而实现靶标分子的检测;在辅助探针帮助下,提高传感界面捕获杂交链式反应产物的效率,提高检测灵敏度。
  • 基于捕获放大输出信号生物靶标分子检测方法
  • [外观设计]带有反应抑制训练平台图形用户界面的电脑-CN202030575982.3有效
  • 雷彪;姚凌翔;余滢;章伏清;吴秀兰 - 厦门市和家健脑智能科技有限公司
  • 2020-09-25 - 2021-03-23 - 14-02
  • 1.本外观设计产品的名称:带有反应抑制训练平台图形用户界面的电脑。2.本外观设计产品的用途:运行程序且该外观设计应用于电脑。3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中的图形用户界面界面内容。6.图形用户界面的用途:本产品图形界面反应抑制训练平台的交互用户界面,其中,主视图为登陆界面;变化状态图1为主视图输入账号、密码点击“登陆”后跳转的界面,显示“训练项目”;在变化状态图1中通过向下拉动滚动条可显示变化状态图2;点击变化状态图1中反应抑制训练“开始训练”后进入到变化状态图3的界面;点击变化状态图3“下一步”后进入到变化状态图4的界面;点击变化状态图4“确定”后进入到变化状态图5的界面;点击变化状态图5“开始训练下一等级”后进入变化状态图8;点击变化状态图8“确认跳转”后进入变化状态图9;点击变化状态图9“退出”后进入变化状态图2,点击变化状态图2左侧菜单栏“统计分析”后进入变化状态图10;点击变化状态图10“反应抑制训练”后进入变化状态图11,显示反应抑制训练总时间;点击变化状态图11“切换表格”后进入变化状态图12,显示反应抑制训练平均反应时间;点击变化状态图12“切换表格”后进入变化状态图13,显示反应抑制训练正确率
  • 带有反应抑制训练平台图形用户界面电脑
  • [发明专利]一种环状碳酸酯的制备系统及方法-CN202010862525.1在审
  • 张志炳;周政;胡兴邦;刘甲 - 南京延长反应技术研究院有限公司
  • 2020-08-25 - 2020-12-08 - B01J19/24
  • 本发明提供了一种环状碳酸酯的制备系统及方法,所述制备系统包括:羧化反应釜,所述羧化反应釜内装填有离子液体催化剂;所述羧化反应釜内设置有微界面机组,所述微界面机组由若干个微界面发生器构成,所述羧化反应釜的侧壁上设置有气相进料口、氧化剂进料口以及烯烃进料口,二氧化碳从所述气相进料口进入到所述羧化反应釜内部的微界面机组内部以用于破碎二氧化碳气体为微米级别的微气泡。本发明的制备系统增大羧化反应过程中二氧化碳与原位生成的环状碳酸酯之间的相界传质面积,并进行充分混合再进行羧化反应,从而解决了现有技术中由于二氧化碳和环状碳酸酯羧化反应反应釜内部无法得到充分混合,导致系统反应效率降低的问题
  • 一种环状碳酸制备系统方法

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