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]一种消除雪荷载的循环充气双层薄膜结构-CN201520777074.6有效
  • 谭杰;李光范;胡伟;路平;赵记领;刘顺凯;李侠 - 海南大学
  • 2015-10-09 - 2016-02-10 - E04B7/00
  • 本实用新型公开了一种消除雪荷载的循环充气双层薄膜结构,本体设为双层,双层之间设有立柱支撑,本体的内腔为中空的,本体的两端设有充气口和排气口。使用原理:处于冬季时,如有下雪迹象,可提前通过充气口向本体的内腔中输入热气,再经过排气口出气,形成一个气流的循环,热气上升,使得薄膜结构上浮,减少承载雪荷载的面积;同时热量融化积雪,形成水流排下,从而消除雪荷载,达到保护膜结构的目的。有益效果:循环充气双层薄膜结构,操作简单方便,成本低。雪荷载的消除使得膜结构更加轻盈,同时有效的延长膜结构的寿命,冬季时,使用热气循环,也会提升构筑物内部温度,一定程度上减少内部升温所需的能耗。
  • 一种消除荷载循环充气双层薄膜结构
  • [发明专利]无引线玻璃基底的微热板及其制备方法-CN202310192611.X在审
  • 朱敏杰;刘帅;杜晓辉;陈凡红;刘丹;王麟琨 - 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所
  • 2023-02-24 - 2023-05-26 - B81B7/00
  • 本公开提供了一种无引线玻璃基底的微热板及其制备方法,该微热板包括:一玻璃基底,在该玻璃基底的正面具有一玻璃薄膜结构,在该玻璃薄膜结构两侧分别设有二通孔结构,在每一通孔结构内设有一导电硅柱;在与该玻璃薄膜结构相对的该玻璃基底的背面具有一隔热槽,在该玻璃基底背面的该导电硅柱的底端设有欧姆接触金属电极;一加热电极和一检测电极,形成于该玻璃薄膜结构之上;以及一绝缘结构,形成于该玻璃薄膜结构之上的该加热电极和该检测电极之间。本公开利用玻璃基底的导热系数比硅基底低和玻璃基底是采用热回流工艺将玻璃晶圆经高温软化和熔融回流而一体成形,采用玻璃基底来制备微热板,能够有效减少微热板的热损失,提高微热板结构稳定性。
  • 引线玻璃基底微热板及其制备方法
  • [发明专利]MEMS设备及其制备方法、电子设备-CN201980086980.2在审
  • 罗松成;詹竣凯;游博丞;谢冠宏;方维伦 - 共达电声股份有限公司
  • 2019-05-31 - 2021-09-03 - B81B3/00
  • 一种MEMS设备、包括该MEMS设备的电子设备以及该MEMS设备的制备方法,该MEMS设备的薄膜结构(10)包括位于中间区域的具有第一刚性的第一刚性区域(110)和位于边缘区域的具有第二刚性的第二刚性区域(120),第一刚性小于第二刚性,第二刚性区域包括至少一个从薄膜结构(10)表面向外延伸的凸起(122)。MEMS设备的制备方法包括提供基板(210);在基板(210)上形成沟槽(212);提供薄膜结构(10)。该MEMS设备通过增加支撑结构扩孔时的制程裕度,不会因为扩孔误差导致薄膜结构的第一刚性区域(110)的刚性发生实质性变化,从而避免影响MEMS设备的性能。
  • mems设备及其制备方法电子设备
  • [实用新型]一种Mini LED显示面板结构-CN202120555973.7有效
  • 温质康;乔小平;苏智昱 - 福建华佳彩有限公司
  • 2021-03-18 - 2022-01-11 - H01L33/60
  • 本实用新型公开了一种Mini LED显示面板结构,为蚀刻阻挡型结构,所述蚀刻阻挡型结构包括遮光层、平坦层和光学薄膜结构;所述光学薄膜结构为高反射率的薄膜结构且位于所述遮光层和所述平坦层之间。本实用新型通过在传统的蚀刻阻挡型结构中的遮光层和平坦层之间加入高反射率的光学薄膜结构,从而将Mini LED灯珠发出的光反射到出光方向,减少了遮光层的吸光,避免了由于遮光层吸光导致Mini LED显示器的亮度变暗以及由于遮光层不能完全遮挡造成光线从
  • 一种miniled显示面板结构
  • [发明专利]一种具有过渡层阵列的硬质薄膜结构及其制备方法-CN202210612871.3在审
  • 向青云;王乃帅;王永康;李松 - 成都光明光电股份有限公司
  • 2022-05-31 - 2022-08-19 - C23C14/06
  • 本发明公开了一种具有过渡层阵列的硬质薄膜结构及其制备方法。具有过渡层阵列的硬质薄膜结构,包括硬质基体和沉积在所述硬质基体表面的硬质薄膜,硬质基体与硬质薄膜之间还设有过渡层,过渡层呈凹凸状或/和起伏状阵列排布设置;过渡层固定在硬质基体表面并与硬质薄膜形成嵌合配合本发明实现了硬质基体与硬质薄膜之间的缓慢过度,避免了在沉积过程中因相邻材料之间的结构差距过大而产生空隙、裂纹等结构缺陷,能够有效提高整体薄膜结构结构强度。本发明使硬质薄膜在沉积过程中进入过渡层阵列结构的凹陷部位中,硬质薄膜与过渡层之间形成嵌合配合的连接结构,从而有效提高硬质薄膜与硬质基体之间的结合强度。
  • 一种具有过渡阵列硬质薄膜结构及其制备方法
  • [发明专利]有机发光二极管结构-CN201711294821.0在审
  • 郭晓霞;邓艳玲;柯贤军;苏君海;李建华 - 信利(惠州)智能显示有限公司
  • 2017-12-08 - 2018-05-18 - H01L51/52
  • 本发明涉及一种有机发光二极管结构。上述的有机发光二极管结构包括衬底基板、阳极层、有机薄膜结构、阴极层以及缓冲层。阳极层设置于衬底基板上;有机薄膜结构设置于阳极层的背离衬底基板的一侧,有机薄膜结构用于发光;阴极层包括相连接的阴极层本体和第一凸起部,阴极层本体设置于有机薄膜结构的背离阳极层的一侧,第一凸起部位于阴极层本体的背离有机薄膜结构的一侧上述的有机发光二极管结构增大了出光面积,破坏了全反射对出光的损耗,提高了出光效率;扩大了光线射出的角度范围,增大了出光范围,提高了光的利用率;使得有机发光二极管内产生的热量减少,提高了有机发光二极管器件的性能和使用寿命
  • 有机发光二极管结构
  • [发明专利]一种空腔型薄膜体声波谐振器及其制备方法-CN201710895254.8有效
  • 李国强;李洁 - 佛山市艾佛光通科技有限公司
  • 2017-09-27 - 2021-05-11 - H03H3/02
  • 本发明公开了一种空腔型薄膜体声波谐振器及其制备方法,包括支撑衬底、支撑层、薄膜结构层和顶电极;所述支撑衬底、支撑层与所述薄膜结构层形成的空腔为空气腔体,所述支撑衬底为空气腔底;所述支撑层设置在支撑衬底表面边缘处,形成空气腔壁;所述薄膜结构层设置在支撑衬底上,形成空气腔盖;所述薄膜结构层从下至上分别为底电极、压电层,所述顶电极位于所述压电层上。该叠层支撑结构的空腔型薄膜体声波谐振器适用于超薄压电薄膜在FBAR中的应用,有益于提升射频滤波器器件工作频率,降低功耗,缓解目前无线频段紧张的现状。
  • 一种空腔薄膜声波谐振器及其制备方法
  • [发明专利]一种双层纳米孔的制造方法-CN201910403548.3有效
  • 袁志山;雷鑫;王成勇 - 广东工业大学
  • 2019-05-15 - 2023-03-14 - C12Q1/6869
  • 本发明涉及微纳器件制备的技术领域,更具体地,涉及一种双层纳米孔的制造方法,包括以下步骤:S10.提供三层纳米薄膜样品,三层纳米薄膜结构包括自上而下设置的第一纳米薄膜、第二纳米薄膜以及第三纳米薄膜;S20.对三层纳米薄膜结构采用离子束刻蚀出三层纳米通孔;S30.对经S20刻蚀的三层纳米薄膜结构对中间层进行各向同性刻蚀;S40.对经S30处理的三层纳米薄膜结构进行加热,第一纳米薄膜和第三纳米薄膜同时缩孔,
  • 一种双层纳米制造方法
  • [发明专利]一种可弯曲折叠的空气夹层式柔性声反射结构及其应用-CN202110632874.9有效
  • 陈文剑;殷敬伟;孙辉;生雪莉 - 哈尔滨工程大学
  • 2021-06-07 - 2022-05-20 - G10K11/20
  • 本发明提出一种可弯曲折叠的空气夹层式柔性声反射结构及其应用,该结构包括上下两层薄膜结构和若干连接线,平面硬质薄层结构的外侧设置有外侧柔性薄膜,内侧设置有内侧柔性薄膜,平面硬质薄层结构的一面为平面,另一面为穿孔的凸起,将两个薄膜结构的带有凸起的一侧对向放置,用连接线穿过凸起上的穿孔后将两侧的凸起对应连接,上下两层薄膜结构间为空气夹层,上下两层薄膜结构的两侧边缘分别设置有边缘柔性薄膜。解决传统的声反射结构采用了以金属板为基础的复合结构,具有刚性特点,一次成型后就不能再改变其形状;另外利用传统的声反射结构制作成较大的声学反射体后,较大的体积也会带来运输、保存和使用上的不便的技术问题。
  • 一种弯曲折叠空气夹层柔性反射结构及其应用

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