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]一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法-CN202111213890.0有效
  • 张培晴;葛恺鑫;周伟杰;李娆;林常规;戴世勋;张巍;宋宝安 - 宁波大学
  • 2021-10-19 - 2023-09-05 - B23K26/362
  • 本发明公开了一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法,搭建由飞秒激光加工装置、观察装置和计算机组成的激光直写系统,利用丙胺溶液对半成品进行化学腐蚀,并通过热回流处理对硫系玻璃微透镜阵列的表面进行平滑处理以提高硫系玻璃微透镜阵列的光学质量,通过退火处理以提升硫系玻璃微透镜阵列的物理性能,本发明制备方法的重复性好,制备的硫系玻璃微透镜阵列的表面光滑度好、均匀度高,可实现大范围的不同几何形状、尺寸、焦距和填充效率的硫系玻璃微透镜阵列的高效制备,制备的微透镜阵列的直径从微米到毫米可调,厚度在数百纳米到数十微米可调,且微透镜阵列之间的间距和微透镜的填充效率可以灵活调整。
  • 一种玻璃透镜阵列制备方法
  • [发明专利]一种特种玻璃光纤涂覆层的剥除装置-CN202210426446.5有效
  • 夏勇腾;戴世勋;杨灵灵;杨帆;王莹莹;张培晴;王训四;刘自军;康世亮 - 宁波大学
  • 2022-04-22 - 2023-08-08 - G02B6/245
  • 本发明公开的特种玻璃光纤涂覆层的剥除装置包括打孔单元、浸泡单元、剥除单元和超声波清洗单元,打孔单元包括底座、固定座和多根打孔针,底座的上端开设有第一V型槽并磁力吸附有第一压块,多根打孔针间隔固设在固定座的下侧;浸泡单元用于盛装有机溶剂;剥除单元包括导轨、滑块、剥除夹和两个放置台,连接在滑块上的支撑架的上端固定有推杆、下端安装有剥除夹,每个放置台的上端开设有第二V型槽并磁力吸附有第二压块;超声波清洗单元用于超声清洗光纤。本发明采用模块化设计,可实现对于特种玻璃光纤的打孔、浸泡、剥除和清洗一体化操作,且操作方便,能快速、可靠地剥除特种玻璃光纤的涂覆层,有效避免在剥除涂覆层过程中的光纤断裂现象。
  • 一种特种玻璃光纤覆层剥除装置
  • [发明专利]一种多孔微结构光纤预制棒的抛光装置及抛光方法-CN202310355691.6在审
  • 刘自军;梁亚琛;王训四;沈祥;戴世勋;张培晴;刘永兴;赵思轲 - 宁波大学
  • 2023-04-06 - 2023-08-01 - B24B29/02
  • 本发明公开了一种多孔微结构光纤预制棒的抛光装置,包括:抛光室,抛光室包括进液箱以及位于进液箱下方的出液箱,进液箱上设置有一端开口的进液腔,出液箱上设置有一端开口的出液腔,进液腔上的开口与出液腔上的开口相对设置;抛光液供给单元,抛光液供给单元与进液箱相连通;进液控制单元,进液控制单元用于抛光液供给单元与进液箱之间的通断,本发明还公开了利用上述抛光装置进行抛光的方法,本发明利用化学抛光法,在浓度一定的情况下,通过抛光装置精确控制反应时间,抛光溶液不循环使用,从而实现了光纤预制棒中任意结构和尺寸空气孔内壁的精确抛光,此方法大幅度改善了钻孔法带来的预制棒内孔壁粗糙以及硫系微结构光纤散射损耗大的问题。
  • 一种多孔微结构光纤预制抛光装置方法
  • [发明专利]一种三维多尺度超材料的制备方法-CN202310256711.4在审
  • 邹秋顺;沈祥;张培晴;刘自军 - 宁波大学
  • 2023-03-17 - 2023-07-28 - B29C64/209
  • 本发明公开一种三维多尺度超材料的制备方法,属于超材料制备领域,本发明提供的三维多尺度超材料的制备方法包括以下步骤:S1:制备转移辅助膜;S2:制备平面微纳结构图案;S3:制备二维微纳多尺度破缺结构;S4:将转移辅助膜及其上附有的二维多尺度结构转移至目标衬底;S5:去除转移辅助膜;S6:去除支撑胶,获得三维多尺度超材料。本发明提供的制备方法稳定性和可靠性高,适于制备单胞尺寸小的大面积超材料,具有广阔的应用前景。
  • 一种三维尺度材料制备方法
  • [发明专利]一种硫系玻璃表面减反射结构及其制备方法-CN202310152712.4在审
  • 张培晴;李敏;李娆;闫孟飞;王乐唯;宋宝安;林常规;张巍;戴世勋 - 宁波大学
  • 2023-02-23 - 2023-07-14 - C03C23/00
  • 本发明公开的硫系玻璃表面减反射结构,包括硫系玻璃及设置在硫系玻璃内呈无序排列的多个减反射微结构,每个减反射微结构为上端大、下端小的类圆锥孔,每个减反射微结构的上端设于硫系玻璃的表面,每个减反射微结构的下端伸入硫系玻璃内。本发明减反射结构的减反射效果优越,可广泛应用于夜视仪、红外热成像仪、红外透镜仪等仪器设备。本发明方法的制备效率高,制备的减反射结构的深纵比高,减反效果好,且在较宽的光谱范围及较广的入射角下均能表现出良好的减反射效果,并具有更高的机械稳定性和更好的耐久性,此外,该方法制备的减反射微结构的形状、大小和质量的一致性及均匀性高,且操作简单,可大幅降低硫系玻璃表面减反射结构的生产成本。
  • 一种玻璃表面反射结构及其制备方法
  • [发明专利]基于光纤表面增强拉曼散射的远程检测系统及检测方法-CN202310350107.8在审
  • 张培晴;戴心怡;葛恺鑫;陶攀;刘婷;李耀威;张巍;王训四;戴世勋 - 宁波大学
  • 2023-04-04 - 2023-07-07 - G01N21/65
  • 本发明公开的基于光纤表面增强拉曼散射的远程检测系统包括检测盒、总光纤束、第一光纤分束器、第二光纤分束器、第一滤光片、第二滤光片、半导体激光器、拉曼光谱仪和计算机,检测盒包括输入接口、输出接口、二维码和试剂盒,半导体激光器的输出端依次经第一滤光片、第三分叉光纤、第一分叉光纤与输入接口相连,输出接口依次经第二分叉光纤、第四分叉光纤、第二滤光片与拉曼光谱仪的输入端相连,拉曼光谱仪的输出端与计算机的输入端相连,计算机的触发信号输出端与半导体激光器的输入端相连。本发明系统具有入户检测、操作便捷、检测的物质种类多样、检测精度高等优点,且其检测盒具有安装便捷和便携的特点,在食品检测领域有着广泛的应用前景。
  • 基于光纤表面增强散射远程检测系统方法
  • [发明专利]一种单波长红外光纤气体传感器-CN202310139855.1在审
  • 张培晴;杨怡涛;陶攀;刘婷;李耀威;詹清松;王训四;戴世勋 - 宁波大学
  • 2023-02-21 - 2023-05-26 - G01N21/3504
  • 本发明公开了一种单波长红外光纤气体传感器,包括光源单元、传感检测单元和检测采集单元,光源单元由单波长窄带光源和光源控制器组成,传感检测单元由传感气室、气体传感通路和光纤传感元件组成,光纤传感元件的输入端与单波长窄带光源相连,光纤传感元件为硫系玻璃光纤,硫系玻璃光纤的中部设有传感区域,传感区域为平板光纤结构,传感区域的表面包覆有氧化石墨烯涂层,传感区域置于传感气室内,检测采集单元由光强探测器和数据采集分析装置组成,光强探测器的输入端与光纤传感元件的输出端相连,光强探测器的输出端与数据采集分析装置相连。本发明传感器具有测量精度高、稳定性好、灵敏度高、可长距离工作、经济性好和体积小等优点。
  • 一种波长红外光纤气体传感器
  • [发明专利]基于表面增强拉曼散射的微创肿瘤实时检测及切除装置-CN202211352962.4在审
  • 张培晴;陶攀;戴幸;倪任豪;葛恺鑫;刘婷;姜涛;赵如薇;戴世勋 - 宁波大学
  • 2022-11-01 - 2023-03-07 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种基于表面增强拉曼散射的微创肿瘤实时检测及切除装置,包括拉曼光谱仪、半导体光纤激光器、滤波系统、医用钬激光器、计算机、拉曼探测光纤、钬激光传输光纤和传像光纤束,所述的滤波系统包括长通滤波片、反射镜、带通滤波片和二色镜。本发明微创肿瘤实时检测及切除装置精度高、无污染、对人体无害,具有较好的特异性识别功能,利用拉曼光谱的特异性,可以实现肿瘤的实时准确识别和彻底切除,有效减少肿瘤复发率,不会对患者造成大面积的创伤,可用于微创手术中的肿瘤实时检测和切除,也可以在普通的大创口肿瘤切除手术中进行使用,直接手持总光纤束对肿瘤部位进行探测和切除,在生物微创检测领域有着广泛的应用前景。
  • 基于表面增强散射肿瘤实时检测切除装置
  • [发明专利]一种超柔性硫系热电纤维-CN202211453708.3在审
  • 康世亮;傅燕青;林常规;谭林玲;高成伟;黄开垚;宋宝安;张培晴;戴世勋 - 宁波大学
  • 2022-11-21 - 2023-02-24 - C03C13/00
  • 本发明公开的超柔性硫系热电纤维的组成为碲基硫系玻璃材料,碲基硫系玻璃材料的摩尔组成按化学式表示为:AgSexSyTe1‑x‑y,其中,0.1≤x≤1.0,0≤y≤0.3。本发明超柔性硫系热电纤维为非晶/多晶混合相,非晶相中剪切带的发展与演化,以及纳米微晶对剪切带抑制的作用,对纤维的可拉伸性能有显著的提升作用;本发明热电纤维兼具优异的机械柔韧性与高室温热电性能,有望在人体可穿戴式的热电发电装置中得到应用;本发明克服了传统管棒法难以制备无固定软化温度的AgSexSyTe1‑x‑y纤维的难题,采用管内熔融法制备超柔性硫系热电纤维,制备方法简单,易产量化,能够制备出直径可控的超柔性硫系热电纤维。
  • 一种柔性热电纤维
  • [发明专利]一种硫系狭缝光波导结构及其制备方法-CN202110338894.5有效
  • 张巍;张雪雷;周晨峰;李承栋;徐培鹏;张培晴 - 宁波大学
  • 2021-03-30 - 2022-09-30 - G02B6/12
  • 一种硫系狭缝光波导结构及其制备方法,包括衬底层以及设于衬底层上的芯层,其特征在于:所述衬底层包括两个间隔设置的相同的等腰梯形结构,所述芯层覆盖所述梯形结构以及衬底层的表面,形成两个梯形平台,所述两个梯形平台之间形成梯形的空气狭缝。该硫系狭缝光波导结构,大大减小了狭缝波导的散射损耗,同时光波导制备方法不需要刻蚀波导芯层,减小了刻蚀工艺对狭缝波导的影响。这种制备方法还能将不同的材料作为波导芯层而基本不需要改变其工艺,具有普适性。同时也为后续利用这种新型狭缝波导制备光学器件提供了基础。
  • 一种狭缝波导结构及其制备方法

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