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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果82个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种抑制青少年近视的离焦聚氨酯镜片-CN202210472962.1有效
  • 汪山献松;李品秧;郑浩 - 浙江伟星光学股份有限公司
  • 2022-04-29 - 2023-09-22 - G02C7/06
  • 本发明提供了一种抑制青少年近视的新型离焦聚氨酯镜片,它解决了离焦镜片近视抑制效果不佳等问题,其包括镜片主体,镜片主体中心设置有第一屈光区,第一屈光区朝向镜片主体外侧设置有第二屈光区和第三屈光区,第一屈光区为中心与镜片主体中心相合的圆形区域,第二屈光区为不包括第一屈光区的椭圆区域,第三屈光区为不包括第一屈光区和第二屈光区的椭圆区域,第一屈光区的屈光度与佩戴者校正视力屈光度一致,第二屈光区的屈光度大于第一屈光区屈光度,第二屈光区中心相对第一屈光区中心向上偏移,第三屈光区的屈光度小于第一屈光区屈光度,第三屈光区中心相对第一屈光区中心向下偏移,第二屈光区和第三屈光区相对镜片主体水平方向偏转且偏转方向相反。本发明具有近视抑制效果好、使用舒适等优点。
  • 一种抑制青少年近视聚氨酯镜片
  • [实用新型]一种改变光线透过的光学元件-CN202321165475.7有效
  • 汪山献松;方永增 - 浙江伟星光学股份有限公司
  • 2023-05-12 - 2023-09-12 - G02C7/02
  • 本实用新型涉及一种改变光线透过的光学元件。它解决了现有技术中树脂光学元件红外光线阻隔效果不佳的问题。它包括树脂基层,树脂基层的内部设有烯丙基阻隔层,且烯丙基阻隔层中部设有屈光微透区域,树脂基层一侧设有红外阻隔层,且红外阻隔层远离树脂基层的一侧设有光线过滤层,树脂基层另一侧设有屈光透镜层,且屈光透镜层远离树脂基层的一侧设有防护透镜层。本实用新型的优点在于:红外阻隔效果好,对日常光线的进光量不产生影响,使用效果好。
  • 一种改变光线透过光学元件
  • [发明专利]一种近红外阻隔聚氨酯镜片的制备方法-CN202310479453.6在审
  • 汪山献松;方永增 - 浙江伟星光学股份有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-04 - B29C35/02
  • 本发明涉及镜片生产技术领域,尤其涉及一种近红外阻隔聚氨酯镜片的制备方法,本发明针对现有技术中很少有以聚氨酯为主体材料的镜片材料,且红外阻隔效果有待进一步提高的问题,提供一种近红外阻隔聚氨酯镜片的制备方法,包括将硫代双烯类金属配合物染料、酞菁染料和多异氰酸酯混合至处于搅拌状态的反应釜中,再加入偶联剂、催化剂、脱模剂和抗氧剂常温搅拌,充分分散后加入聚酯硫醇,随后真空脱泡;将脱泡后的树脂浇注至模具中,放入固化烘箱,按固化程序进行树脂固化,随后拆除模具,将所得树脂镜片经过磨边和清洗后得到聚氨酯镜片。本发明在多异氰酸酯聚合过程中添加有酞菁染料和硫代双烯类金属配合物,提升了制得的聚氨酯材料的红外阻隔效果。
  • 一种红外阻隔聚氨酯镜片制备方法
  • [发明专利]一种聚氨酯复合镜片-CN202210311753.9有效
  • 汪山献松;金婉卿;陈国贵 - 上海伟星光学有限公司
  • 2020-05-09 - 2023-07-28 - B29C65/48
  • 本发明涉及一种聚氨酯复合镜片,聚碳酸脂镜片在最外层,中间采用聚碳酸酯镜片和聚氨酯镜片交替叠加的方式进行贴片,镜片之间的粘合采用聚氨酯粘合剂;聚碳酸酯镜片12片,镜片厚度为0.1毫米,镜片面弯的曲率半径范围是10000mm;聚氨酯镜片为11片,镜片厚度为0.1毫米,镜片面弯的曲率半径范围是10000mm。通过本申请提供的特定粘合剂进行粘合,可以通过重量为16G+0.1G,直径为16mm的钢珠在氮气20KG时发射速度为200米/秒的强力冲击下,镜片不破裂,镜片具有防弹功能的要求。
  • 一种聚氨酯复合镜片
  • [发明专利]一种红外阻隔烯丙基树脂镜片的制备方法-CN202310479444.7在审
  • 汪山献松;方永增 - 浙江伟星光学股份有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-07-25 - B29C35/02
  • 本发明涉及镜片生产技术领域,尤其涉及一种红外阻隔烯丙基树脂镜片的制备方法,本发明针对现有技术中红外阻隔效果不稳定或效果不理想的问题,提供一种红外阻隔烯丙基树脂镜片的制备方法,包括将聚氨酯丙烯酸酯、醌型染料和五氮齿类卟啉金属配合物混合反应,反应完成后加入辅料,常温搅拌,放入固化烘箱,按固化程序进行树脂固化,随后拆除模具,将所得树脂镜片经过磨边和清洗后得到红外阻隔树脂镜片。本发明通过在镜片的制造过程中,在烯丙基树脂固化过程中和醌型染料以及五氮齿类卟啉配合物进行了原位反应,提升了红外吸收材料和镜片树脂的融合,解决了红外吸收材料和镜片树脂相容性差的问题,同时有效提升红外阻隔范围,并且阻隔率达到95%以上。
  • 一种红外阻隔丙基树脂镜片制备方法
  • [实用新型]一种复合式远视镜片-CN202221663275.X有效
  • 汪山献松;李品秧;张哲安 - 浙江伟星光学有限公司
  • 2022-06-29 - 2022-11-08 - G02C7/06
  • 本发明属于光学元件技术领域,涉及一种复合式远视镜片,所述镜片的第一表面和第二表面前后叠加形成复合多焦点和全焦的凸透镜。所述镜片包括:位于中心的屈光度稳定光区域,具有中心屈光度,使屈光度稳定光区域视物成像完全落在视网膜上;位于该屈光度稳定光区域周侧的周边区域,所述周边区域具有凹型微透镜阵列构成的多点离焦结构且具有向周向梯度降低的至少两个周边屈光度。利用差异化设计诱导眼轴拉长,延缓眼睛远视的增加,适用于任何远视患者,尤其针对青少年远视患者效果更佳。
  • 一种复合远视镜片
  • [实用新型]一种缓解近视发展的增强离焦树脂镜片-CN202221060918.1有效
  • 汪山献松;李品秧;张哲安 - 浙江伟星光学有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-10-14 - G02C7/06
  • 本发明供了一种缓解近视发展的增强离焦树脂镜片,它解决了常规树脂镜片近视抑制效果差等问题,其包括镜片主体,镜片主体中心位置设置有圆形的第一屈光区,第一屈光区朝向镜片主体边缘依次设置有第二屈光区、第三屈光区、第四屈光区和第五屈光区,第二屈光区为不包括第一屈光区的椭圆区域,第三屈光区为不包括第一屈光区和第二屈光区的椭圆区域,第四屈光区为不包括第一屈光区、第二屈光区和第三屈光区的椭圆区域,第五屈光区为不包括第一屈光区、第二屈光区、第三屈光区和第四屈光区的椭圆区域,第一屈光区的屈光度与佩戴者校正视力屈光度一致,第二屈光区至第五屈光区的屈光度梯度逐级递增。本实用新型具有近视抑制效果好、使用舒适等优点。
  • 一种缓解近视发展增强树脂镜片
  • [发明专利]一种延缓远视发展的复合多焦点和全焦镜片-CN202210761415.5在审
  • 汪山献松;李品秧;张哲安 - 浙江伟星光学有限公司
  • 2022-06-29 - 2022-09-09 - G02C7/06
  • 本发明属于光学元件技术领域,涉及一种延缓远视发展的复合多焦点和全焦镜片,所述镜片的第一表面和第二表面前后叠加形成复合多焦点和全焦的凸透镜。所述镜片包括:位于中心的屈光度稳定光区域,具有中心屈光度,使屈光度稳定光区域视物成像完全落在视网膜上;位于该屈光度稳定光区域周侧的周边区域,所述周边区域具有凹型微透镜阵列构成的多点离焦结构且具有向周向梯度降低的至少两个周边屈光度,周边屈光度D1满足公式D1=D0(1‑log28X)‑n*Cos(X*π),其中D0为中心屈光度,n的取值范围为0.01~10,X是所述凹型微透镜到镜片中心的距离。利用差异化设计诱导眼轴拉长,延缓眼睛远视的增加,适用于任何远视患者,尤其针对青少年远视患者效果更佳。
  • 一种延缓远视发展复合焦点镜片
  • [实用新型]一种串联微透镜的抑制近视发展镜片-CN202221016395.0有效
  • 汪山献松;李品秧;郑浩 - 浙江伟星光学有限公司
  • 2022-04-28 - 2022-09-09 - G02C7/02
  • 本实用新型涉及一种串联微透镜的抑制近视发展镜片。它解决了现有技术中离焦镜片难以对具有散光的近视儿童进行屈光度的散光抑制,使用效果不佳的问题。它包括第一屈光区域,第一屈光区域外侧设有中心区域附件,中心区域附件包括第二屈光区域以及第三屈光区域,第二屈光区域为设置在第一屈光区域外侧且位于中心区域附件表面的第一层环状结构,第三层屈光区域为中心区域附件表面的第二层环状结构,第一屈光区域、第二屈光区域以及第三屈光区域相邻的两个之间通过球和/或柱连接。本实用新型的优点在于:佩戴过程中产生近视性离焦信及柱镜离焦信号,有效抑制儿童屈光度球光和散光的发展趋势。
  • 一种串联透镜抑制近视发展镜片

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top