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]Ge24-CN202011642926.2在审
  • 何世杰;洪芝蔓;尹士平 - 广东先导先进材料股份有限公司
  • 2020-12-30 - 2021-04-30 - C03C3/32
  • 本公开提供一种Ge24TexSe(76‑x)硫系玻璃及其制备方法,所述Ge24TexSe(76‑x)中x=50~70,方法包括步骤:装料,在手套箱内,将原料Ge、Te、Se按组分配比称量好装入准备好的容器内,添加除氧剂和除氢剂在容器的上部,原料在容器的下部;真空处理,在氮气保护下对容器进行抽真空,之后将容器的开口封口;熔制,将容器装入摇摆炉中,升温至850~960℃,摇摆使原料混合均匀,熔制和摇摆25~30h;淬冷,摇摆炉降温至500~600℃,取出容器用压缩空气进行淬冷,得到半成品;退火,将淬冷完成的容器以及硫系玻璃半成品进行退火,在温度为170~200℃下保温5~10h,保温结束缓慢均匀的降至室温,锯开容器得到Ge24TexSe(76‑x)硫系玻璃,Ge24TexSe(76‑x)硫系玻璃在8μm~18μm波长区间具有3.1~3.2的折射率和>54%的透射率。
  • gebasesub24
  • [发明专利]基于Ho3+-CN202011156422.X在审
  • 王鹏飞;赵海燕;王顺宾 - 深圳大学
  • 2020-10-26 - 2021-01-26 - C03C3/32
  • 本发明公开了一种基于Ho3+离子掺杂的ZBLAN玻璃材料、玻璃微球、微球激光器的制作方法,涉及微腔激光器技术领域。具体公开了一种Ho3+离子掺杂的ZBLAN玻璃材料,所述玻璃材料的摩尔组成按化学式表示为:53ZrF4‑19BaF2‑4LaF3‑3AlF3‑20NaF,并掺杂浓度1mol%的Ho3+离子,以上各组成摩尔百分比之和为100%。另外,还公开了一种Ho3+离子掺杂的ZBLAN玻璃微球的制备方法以及一种基于Ho3+离子掺杂的ZBLAN玻璃微球的激光器的制备方法和调节方法。本发明具有低阈值、窄线宽等优点,且制备方法简单,可实现2μm波段激光器的小型化和集成化。本发明得到的2μm波段近红外激光,可以应用于量子通讯、高灵敏度传感、集成光学等诸多领域。
  • 基于hobasesup
  • [发明专利]一种宽带3.5微米发光的镨镱共掺氟铝玻璃的制备方法-CN202010939149.1在审
  • 王鹏飞;王顺宾;张集权;刘墨 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-09-09 - 2020-12-04 - C03C3/32
  • 本发明一种宽带3.5微米发光的镨镱共掺氟铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过930摄氏度的高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入370摄氏度预热的铜板模具中,保持3小时,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的镨镱共掺的氟铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低情况;具有宽带3.5μm发光性能,用简单可靠的976nm激光泵浦即可实现该发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
  • 一种宽带3.5微米发光镨镱共掺氟铝玻璃制备方法
  • [发明专利]一种Ho3+-CN202010504010.4在审
  • 王鹏飞;赵海燕;易雅婷;王顺宾 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-06-05 - 2020-11-13 - C03C3/32
  • 本发明提供一种Ho3+掺杂的ZBYA氟化物玻璃,原料和掺杂离子浓度的摩尔百分比为50ZrF4–33BaF2–(10‑x)YF3–7AlF3)–xHoF3(x=0.1,0.2,0.5,1,2,3,4,5,7,9),将高纯度的原料按配比称量好;然后将混合料装入铂金坩埚中,置于手套箱850℃高温炉内熔融;将溶体玻璃压制成前驱体玻璃样品;将样品置于退火炉中进行退火处理,以消除玻璃中的应力,冷却至室温得到一种Ho3+掺杂的ZBYA氟化物玻璃;本发明玻璃在888nm激光的激发下产生最远3.9μm的中红外波段荧光,该波长在光谱学、遥感、医疗、环保及军事等诸多领域都有重要的应用价值。
  • 一种hobasesup
  • [发明专利]光学玻璃-CN201680067741.9有效
  • 长岛达雄;宫泽宏泰;北冈贤治 - AGC株式会社
  • 2016-11-10 - 2020-10-16 - C03C3/32
  • 本发明提供一种光学玻璃,其红外线透射率高,作为车载用的红外线传感器等是有用的。一种光学玻璃,其中,以原子%表示,所述光学玻璃含有:Ge+Ga:6%~30%、S+Se+Te:50%~85%、Ti:0.001%~0.5%,并且所述光学玻璃的换算为厚度1mm的玻璃板的红外线透射率为10%时的长波长侧端部的波长(λT10%)为12μm以上。
  • 光学玻璃
  • [发明专利]一种可实现3.5微米发光的掺铒氟化铝玻璃及制备方法-CN202010577787.3在审
  • 王鹏飞;张集权;王顺宾;王瑞聪 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-06-22 - 2020-10-02 - C03C3/32
  • 本发明一种可实现3.5微米发光的掺铒氟化铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后在玛瑙研钵中充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入预热的铜板模具中,进行退火处理,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的掺铒离子的氟化铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性,化学稳定性和机械性能;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低表现;在3.5μm位置具有良好的发光性能,用简单的638nm激光泵浦即可实现该波段发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
  • 一种实现3.5微米发光氟化玻璃制备方法
  • [发明专利]CsSnX3-CN202010389697.1在审
  • 林常规;王艺璇;陈旦;翁凯波;张培晴;焦清;刘雪云 - 宁波大学
  • 2020-04-28 - 2020-08-11 - C03C3/32
  • 本发明公开了一种CsSnX3纳米晶复合硫系玻璃陶瓷材料及制备方法,该硫系玻璃陶瓷材料中含有CsSnX3纳米晶,该硫系玻璃陶瓷材料的摩尔组成按化学式表示为:xGeS2·ySb2S3·zCsSnX3,其中x、y、z分别代表GeS2、Sb2S3、CsSnX3的摩尔分数,x=0.1~0.8,y=0.2~0.9,z=0.03~0.1,X为Cl1‑mBrm或Br1‑nIn,其中0≤m≤1,0≤n≤1。该硫系玻璃陶瓷材料不含铅等环境毒害元素,在0.55~12μm光谱范围内透明,具有较好的发光特性和热学、化学稳定性,是一种无铅卤化锡铯钙钛矿纳米晶复合的环境友好的新型光学材料,在发光、生物标记、光存储等领域具有很好的应用前景。本发明制备方法能够有效避免卤化物原料在熔制过程中的挥发,制造可重复性高。
  • cssnxbasesub
  • [发明专利]一种具有优异三阶光学非线性性能的新型硫卤玻璃-CN202010458415.9在审
  • 王鹏飞;卢小送 - 苏州凯文堡尼光电科技有限公司
  • 2020-05-27 - 2020-08-07 - C03C3/32
  • 本发明公开了一种具有优异三阶光学非线性性能的新型硫卤玻璃,涉及光学玻璃材料领域,包括一种硫卤化物玻璃材料,其化学成分为:(100‑x)(60GeS2‑40Sb2S3)‑xCdCl2,其中摩尔百分比x的取值范围为10~60。其制备方法采用熔融淬冷法,包括步骤:按照硫卤化物玻璃材料的化学成分,计算并对各原料进行称重,然后将各原料混合均匀;将混合均匀的原料装入石英玻璃安瓿中真空熔融;将装有熔体的安瓿在空气中淬冷,紧接着将安瓿退火炉中退火以释放内部残留的热应力。该新型硫卤玻璃,有利于光学质量的控制和红外系统的校准,在保持非线性折射率10倍于典型硫系玻璃的前提下,优化了玻璃用于全光开关的性能指标。
  • 一种具有优异光学非线性性能新型玻璃
  • [发明专利]具有优异声光特性的Ge-Sb-S硫系玻璃及其声光特性测试方法-CN202010155173.6在审
  • 戴世勋;曹振飞;丁胜杰;林常规 - 宁波大学
  • 2020-03-09 - 2020-08-04 - C03C3/32
  • 本发明公开了一种具有优异声光特性的Ge‑Sb‑S硫系玻璃及其声光特性测试方法,该硫系玻璃的化学组成式为Ge12SbxS88‑x,其中:0≤x≤32,x为摩尔分数。本发明硫系玻璃的组分可调,易于成玻,不含有毒元素As,安全环保,具有良好的声光特性、热学与机械性能和宽的近红外透过范围(0.6~8μm),在近红外波段透过率高,在保证高的声光品质因子M2的同时具有相对较低的超声衰减系数α;本发明Ge‑Sb‑S硫系玻璃的声光特性测试方法,结合Ge12SbxS88‑x硫系玻璃的密度ρ、折射率n、光弹系数P和超声声速VL计算得到Ge12SbxS88‑x硫系玻璃的声光品质因子M2,该测试方法可实现对Ge12SbxS88‑x硫系玻璃声光特性的准确测试。
  • 具有优异声光特性gesb玻璃及其测试方法

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