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公开(公告)号:CN103946645A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201280055745.7
申请日:2012-11-09
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心 , 株式会社丰田自动织机
CPC classification number: F24S70/10 , C23C14/0682 , C23C14/0688 , C23C14/165 , F03G6/06 , F24S70/20 , F24S70/25 , F24S70/30 , F24S2080/01 , F24S2080/011 , Y02E10/46
Abstract: 本发明提供了一种太阳光-热转换构件,其包含β-FeSiz相材料。所述太阳光-热转换构件对数百nm波长下的可见光表现出高吸光率而对数千nm波长下的红外光表现出低吸光率,因此高效地吸收数百nm波长下的可见光并将其转换为热并且因在数百℃的温度下的热发射所致的热辐射很小。所述太阳光-热转换构件因此可高效地吸收太阳光和提供热并可防止因热发射所致的热辐射。
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公开(公告)号:CN103946645B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201280055745.7
申请日:2012-11-09
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心 , 株式会社丰田自动织机
Abstract: 本发明提供了一种太阳光‑热转换构件,其包含β‑FeSiz相材料。所述太阳光‑热转换构件对数百nm波长下的可见光表现出高吸光率而对数千nm波长下的红外光表现出低吸光率,因此高效地吸收数百nm波长下的可见光并将其转换为热并且因在数百℃的温度下的热发射所致的热辐射很小。所述太阳光‑热转换构件因此可高效地吸收太阳光和提供热并可防止因热发射所致的热辐射。
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公开(公告)号:CN111971776A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201880091722.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 株式会社日立高新技术 , 一般财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: H01J37/09
Abstract: 作为校正带电粒子束用的电磁透镜所具有的正的球面像差的装置,已知组合圆孔电极和圆环电极而得的球面像差校正装置。在该球面像差校正装置中,在向圆孔电极和圆环电极之间施加了电压时,由于圆孔电极产生的凸透镜效果,带电粒子束装置的焦点发生变化。因此,在具备产生带电粒子束的带电粒子束源(101)、具有圆环形状的带电粒子束光圈(120)、向带电粒子束光圈施加电压的带电粒子束光圈电源(108)的带电粒子束装置中,带电粒子束光圈电源向带电粒子束光圈施加极性与带电粒子束的电荷相反的电压。
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公开(公告)号:CN111971774B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201880091659.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 株式会社日立高新技术 , 一般财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: H01J37/09 , H01J37/147
Abstract: 带电粒子束装置中,在使用具有圆环形状的带电粒子束光圈的情况下,带电粒子束中的电流密度最高的光轴上的带电粒子束被遮挡,因此难以将带电粒子束光圈配置到最优的搭载位置。因此,与圆环形状的带电粒子束光圈(120)分别地具备圆孔形状的带电粒子束光圈(119),能够切换将圆环形状的带电粒子束光圈配置在带电粒子束的光轴上的情况和将圆孔形状的带电粒子束光圈配置在带电粒子束的光轴上的情况。
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公开(公告)号:CN111971776B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201880091722.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 株式会社日立高新技术 , 一般财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: H01J37/09
Abstract: 作为校正带电粒子束用的电磁透镜所具有的正的球面像差的装置,已知组合圆孔电极和圆环电极而得的球面像差校正装置。在该球面像差校正装置中,在向圆孔电极和圆环电极之间施加了电压时,由于圆孔电极产生的凸透镜效果,带电粒子束装置的焦点发生变化。因此,在具备产生带电粒子束的带电粒子束源(101)、具有圆环形状的带电粒子束光圈(120)、向带电粒子束光圈施加电压的带电粒子束光圈电源(108)的带电粒子束装置中,带电粒子束光圈电源向带电粒子束光圈施加极性与带电粒子束的电荷相反的电压。
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公开(公告)号:CN111971774A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201880091659.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 株式会社日立高新技术 , 一般财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: H01J37/09 , H01J37/147
Abstract: 带电粒子束装置中,在使用具有圆环形状的带电粒子束光圈的情况下,带电粒子束中的电流密度最高的光轴上的带电粒子束被遮挡,因此难以将带电粒子束光圈配置到最优的搭载位置。因此,与圆环形状的带电粒子束光圈(120)分别地具备圆孔形状的带电粒子束光圈(119),能够切换将圆环形状的带电粒子束光圈配置在带电粒子束的光轴上的情况和将圆孔形状的带电粒子束光圈配置在带电粒子束的光轴上的情况。
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