汽车用玻璃天线
    134.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101836327B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200880112598.6

    申请日:2008-10-17

    CPC classification number: H01Q1/1278 H01Q1/325 H01Q1/3275

    Abstract: 本发明的汽车用玻璃天线是设置于在汽车的掀背式后部门上设置的窗玻璃的除雾器的下部或者侧部空白部的FM无线电广播电波接收用天线,汽车用玻璃天线设有第1辅助元件和第2辅助元件,第1辅助元件自除雾器的汇流条的下端或者最下部的水平加热丝分支,至少具有沿最下部的水平加热丝延伸的第1辅助水平丝;第2辅助元件分别通过引出线与上述除雾器的各汇流条的上端部相连接,该第2辅助元件具有至少1条第2辅助铅垂丝,该至少1条第2辅助铅垂丝在汇流条的外方与汇流条间隔开,使自设置在除雾器的汇流条下部附近的馈电点沿大致水平方向延伸的水平元件与上述第1辅助水平丝相接近而使它们电容耦合,并且使自上述馈电点沿着汇流条的外侧延伸出的铅垂元件与汇流条相接近而使它们电容耦合。

    车辆用天线
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103026549A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201180035992.6

    申请日:2011-06-22

    Inventor: 佐藤亮太

    CPC classification number: H01Q1/1271 H01Q5/371 H01Q9/42

    Abstract: 一种天线,包括热端元件和接地端元件,设置于车辆的窗玻璃,其中,上述热端元件连接于热端供电点且包含向自车身凸缘离开的方向延伸的线条,上述接地端元件包含自设置于上述热端供电点的附近的接地端供电点右转弯地延伸的接地端第1元件和自上述接地端供电点左转弯地延伸的接地端第2元件,通过上述接地端第1元件和上述接地端第2元件的各前端部高频地导通,上述接地端元件以包围上述热端元件的方式形成具有开口部的环状线条。

    车辆用玻璃天线
    136.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102971907A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201180029921.5

    申请日:2011-05-20

    CPC classification number: H01Q1/1271 H01Q5/371 H01Q9/16

    Abstract: 本发明提供一种车辆用玻璃天线。该车辆用玻璃天线由以下部分构成:芯线侧供电点及接地侧供电点,它们在汽车车窗的金属凸缘的开口部附近的玻璃面上以彼此靠近的方式并排设置;接地侧元件,其包括自接地侧供电点向远离位于距该接地侧供电点最近的位置的金属凸缘的方向延伸的线条;以及芯线侧元件,其包括芯线侧第1线条和芯线侧第2线条,该芯线侧第1线条自芯线侧供电点以与上述接地侧元件的线条大致平行的方式延伸,该芯线侧第2线条自该芯线侧第1线条分支出来并以与芯线侧第1线条平行的方式延伸,或者直接自芯线侧供电点以与芯线侧第1线条平行的方式延伸,分别使从上述芯线侧供电点至芯线侧第1线条的顶端的长度及从上述芯线侧供电点至芯线侧第2线条的顶端的长度为在上述一个频带宽度内共振的两个彼此分离的共振频率的线条长度。

    氟化纳米金刚石分散液的制作方法

    公开(公告)号:CN101801846B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN200880107513.5

    申请日:2008-10-10

    Inventor: 八尾章史

    Abstract: 本发明提供一种氟化纳米金刚石分散液的制作方法,其包括以下工序:纯化工序,将氟化纳米金刚石和碳原子数4以下的醇混合,进行超声波处理而制作悬浮液,对所得的悬浮液进行利用离心分离的分级处理而制作氟化纳米金刚石的分散液;干燥工序,从该纯化工序中获得的氟化纳米金刚石的分散液中除去前述醇,从而制作干燥氟化纳米金刚石;再分散工序,将该干燥工序中获得的干燥氟化纳米金刚石和非质子性极性溶剂混合,利用超声波处理而制作氟化纳米金刚石分散液。

    含有氟化氢的化合物中的含水量的测定方法和装置

    公开(公告)号:CN102782491A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201180011851.0

    申请日:2011-02-21

    CPC classification number: G01N31/007

    Abstract: 本发明涉及通式:XF·nHF(式中,X表示K、NH4、Na、Li中的任意一种,n表示大于0的有理数。)表示的含氟化氢的化合物的含水量的测定方法,其特征在于,包括以下工序:将含氟化氢的化合物加热分解的工序;对通过加热分解而产生的热分解气体中的含水量进行定量,从而求出含氟化氢的化合物中的含水量的工序。通过本测定方法,能够以良好的精度对含氟化氢的化合物XF·nHF中的含水量进行定量。

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