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]具有硅通孔电极的微电池-CN201780030218.3有效
  • B·韦伯;P·安德瑞 - 国际商业机器公司
  • 2017-05-23 - 2021-10-15 - H01M4/76
  • 电池及其形成方法包括阳极结构、阴极结构和导电覆盖层。阳极结构包括阳极基板、形成在阳极基板上的阳极、以及与阳极接触的阳极导电衬里。阴极结构包括阴极基板、形成在阴极基板上的阴极、以及与阴极接触的阴极导电衬里。在阳极结构和阴极结构上形成导电覆盖层,以密封由阳极结构和阴极结构形成的空腔。阳极基板阴极基板中的至少一个被通孔穿透,所述通孔与相应的阳极导电衬里或阴极导电衬里接触。
  • 具有硅通孔电极电池
  • [发明专利]电泳沉积装置及电泳沉积方法-CN201110167451.0无效
  • 施文钦;郑健民;陈昱豪;江美昭;李怀安 - 华映光电股份有限公司;中华映管股份有限公司
  • 2011-06-21 - 2011-11-02 - C25D13/00
  • 本发明公开一种电泳沉积方法包括:提供一电泳槽、一阳极基板以及一阴极基板;将阳极基板阴极基板相对设置于电泳槽中;调整阳极基板阴极基板的相对位置,使得阳极基板上各区域与相对应的阴极基板上各区域间具有不相等的距离;以及分别输入阳极电压与阴极电压至阳极基板的阳极电极与阴极基板阴极电极,以进行电泳沉积。在本发明中,利用调整电极板之间的距离分布以及利用复数个阳极电极提供电压分布补偿,使得原先因阴极电极的形状或大小导致阴极基板上电压分布不均,进而影响电泳沉积速率均匀性的问题得以有效地改善。
  • 电泳沉积装置方法
  • [发明专利]一种光电能量转换器件及制备方法-CN202310087294.5在审
  • 林祖芳;陈军 - 中山大学
  • 2023-01-17 - 2023-05-05 - H01J1/34
  • 本发明公开了一种光电能量转换器件及制备方法,包括平行排列的阴极基板和阳极基板阴极基板包括透明的阴极衬底、位于阴极衬底上的阴极电极层、位于阴极电极层上的阴极生长源薄膜、位于阴极生长源薄膜上的阴极纳米线、包覆于阴极纳米线表面的为热电材料的覆盖层;阳极基板包括透明的阳极衬底、位于阳极衬底上的阳极电极层;阴极基板和阳极基板之间通过高压绝缘的隔离体隔开固定,以使阴极基板与阳极基板之间留有真空间隙,工作时,纳米线阴极在外加光照及阳极外加电场共同作用下发射电子
  • 一种光电能量转换器件制备方法
  • [发明专利]采用温度敏感的纳米线冷阴极的平板X射线源及制备方法-CN201610824446.5有效
  • 陈军;陈道坤;张志鹏;邓少芝;许宁生;佘峻聪 - 中山大学
  • 2016-09-14 - 2019-05-03 - H01J35/06
  • 本发明公开了采用温度敏感的纳米线冷阴极的平板X射线源及制备方法,所述平板X射线源,包括阴极基板、阳极基板、高压绝缘隔离体;所述阴极基板和阳极基板平行相对设置,所述高压绝缘隔离体设置于阴极基板和阳极基板的边缘,并且高压绝缘隔离体、阴极基板、阳极基板围合形成一空腔;所述阴极基板朝向阳极基板的一侧设置有纳米线冷阴极,所述纳米线冷阴极为氧化锌、氧化铜、氧化钨、氧化钼、氧化铁、氧化钛或者氧化锡纳米线。相对于现有技术,本发明的平板X射线源,通过控制纳米线冷阴极的温度,在不改变平板X射线源的阴极基板和阳极基板间距的情况下,实现对平板X射线源工作电压、电流和辐射剂量率的调控,降低了平板X射线源电流调节的局限性
  • 采用温度敏感纳米阴极平板射线制备方法
  • [发明专利]一种纳米线阳极真空红外探测器件及制备方法-CN202211579660.0在审
  • 陈军;林祖芳 - 中山大学
  • 2022-12-08 - 2023-06-30 - H01J40/04
  • 本发明公开了一种纳米线阳极真空红外探测器件及制备方法,其包括:冷阴极点阵基板和阳极基板,冷阴极点阵基板包括阴极衬底、阴极电极层、阴极薄膜点阵、阴极发射体点阵;阳极基板包括的阳极衬底、第一阳极电极层、阳极铜衬底、阳极纳米线薄膜;冷阴极点阵基板和阳极基板之间通过高压绝缘的隔离体平行隔开固定,冷阴极点阵基板与阳极基板之间留有真空间隙。真空间隙可有效降低红外探测器的暗电流,提高电流增益;阴极发射体点阵电子源发射的电子在高压下获得较高能量,轰击光电导体纳米线,碰撞电离产生大量电子空穴对,也即EBIPC效应。当外加电场选在未光照时,施加在冷阴极上的电场不足以引起EBIPC效应,光照时,EBIPC效应启动,便可实现高灵敏度探测。
  • 一种纳米阳极真空红外探测器制备方法

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