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]基于界面电荷衰减时间的油纸绝缘老化状态评估方法及系统-CN202211273678.8在审
  • 吴锴;吕泽鹏;马运同;陈荣佳;姚杰 - 西安交通大学
  • 2022-10-18 - 2022-12-23 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种基于界面电荷衰减时间的油纸绝缘老化状态评估方法及系统,方法包括获取纸绝缘试样的空间电荷分布;并计算界面电荷的衰减时间常数和界面势垒,随着油纸绝缘老化程度的加深,界面电荷在去极化过程中衰减时间常数增大;测量油纸绝缘试样的极化电流和去极化电流,计算指数下降的去极化电流,获取界面电荷在去极化过程中衰减时间常数的变化;拟合界面电荷衰减特性对去极化电流作用的时间常数;评估油纸绝缘老化状态。油纸绝缘老化和油纸材料陷阱能级与电导率相关,导致界面电荷特性变化,通过测量油纸绝缘复合结构的去极化电流对油纸绝缘复合结构的老化状态进行评估,为利用界面电荷特性的油纸绝缘老化状态评估提供了理论依据。
  • 基于界面电荷衰减时间油纸绝缘老化状态评估方法系统
  • [发明专利]倍频器件-CN89106732.9无效
  • 雅各·柯金 - 菲利浦光灯制造公司
  • 1989-08-15 - 1992-07-01 - G02F1/37
  • 波导层包括一反转极化界面,在此界面处波导的极化方向的符号急剧改变。以平行于反转极化界面的平面引导横过器件的辐射将被界面倍频。反转极化界面可以用若干方法取得界面可直接在衬底上生长或可将单层的波导分开并将其反转向上;最后可通过在一平面的两侧生长非对称镜象量子阱形成波导的方法以形成界面
  • 倍频器件
  • [发明专利]一种异质结光电探测器-CN202210511838.1在审
  • 江灏;吕泽升;卢家冰 - 中山大学
  • 2022-05-11 - 2022-09-20 - H01L31/0352
  • 本发明公开了一种异质结光电探测器,包括衬底和/或缓冲层,以及层工作器件,所述工作器件包括在衬底和/或缓冲层上从下到上依次设置的界面下层和界面上层;所述界面下层和/或界面上层设有阳极接触电极和阴极接触电极;所述界面下层和界面上层为异质结构,且所述界面下层和界面上层中产生极化电荷。本发明主要利用异质结界面上、下层中的极化电荷及由此产生的极化电场来耗尽异质界面一侧作为吸收层和沟道层的薄膜层,使得该薄膜层在无光照条件下呈高阻态,使探测器具有极低的暗电流;而在光照下,光生电子‑空穴分离,减弱极化电场的耗尽效果,即由光生伏特作用使沟道层逐步恢复导电;同时,光生少子的滞留诱导光电导增益。
  • 一种异质结光电探测器
  • [发明专利]一种实现电极化整流效应的方法-CN201910629327.8有效
  • 盛志高;许学莉;钟志成;孙继荣 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2019-07-12 - 2023-04-25 - H01L29/861
  • 本发明公开了一种实现电极化整流效应的方法,将金属层与介电氧化物层接触,形成异质界面;由于两种材料的能带结构差异,在界面处形成具有一定厚度、包含内建电场的介电耗散层;介电氧化物层中具有局域的、能形成电极化的正负电荷对;本发明在正电场下的电压‑电极化关系与负电场下电压‑电极化关系完全不对称;在某一电场方向下,器件两侧的电极化随电场增加而增加;而在另一电场方向下,器件两侧的电极化基本不随电场变化,直至电场超出阈值。本发明实现了一种基于局域电子的、具有非对称极化极化整流效应。
  • 一种实现极化整流效应方法
  • [发明专利]多铁隧道结器件、自旋阀器件和自旋极化电流的调控方法-CN202210908773.4在审
  • 刘飞;王宇宸;张力公;姚冠文;刘晓彦;康晋锋 - 北京大学
  • 2022-07-29 - 2022-11-11 - H01L43/08
  • 本发明提供多铁隧道结器件、自旋阀器件和自旋极化电流的调控方法,其中多铁隧道结器件,包括依次层叠的第一铁磁层、铁电层以及第二铁磁层;其中,第一铁磁层和第二铁磁层采用相同的铁磁性金属材料;第一铁磁层和铁电层之间的界面、第二铁磁层和铁电层之间的界面具有对称结构,多铁隧道结器件用于通过磁电耦合效应实现自旋极化电流的产生与调控。通过上述方式,本发明基于铁磁层和铁电层之间的界面处所产生的磁电耦合效应,通过外部电场改变铁电层极化方向进而调控自旋电流的极化方向,提高了反转自旋隧穿电流极化状态的速度,也降低了调控自旋隧穿电流极化状态的所需的能量
  • 隧道器件自旋极化电流调控方法

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