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20个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种改变纳米颗粒形状的方法-CN201911010877.8有效
  • 阚雪芬;钱思越;殷澄;韩庆邦 - 河海大学常州校区
  • 2019-10-23 - 2022-06-17 - B22F1/054
  • 本发明公开了一种改变纳米颗粒形状的方法,包括:将等离子体喷射于纳米颗粒溶液中,通过调节放电参数控制等离子体中活性成分浓度,对纳米颗粒的形状进行改变;本发明利用等离子体处理纳米颗粒材料,不仅实现了高效、环保、均匀的改变纳米颗粒材料的形状的目的,而且设备简单,成本低廉,操作简单快捷,可以显著提高改变纳米颗粒材料形状的效率和产量,能在很短的时间内改变纳米颗粒材料的形状,同时,也避免了一般化学方法中复杂的溶剂体系导致环境污染的产生。
  • 一种改变纳米颗粒形状方法
  • [发明专利]一种可连续调节涡旋光束旋转的装置及方法-CN202010218688.6有效
  • 殷澄;阚雪芬 - 河海大学常州校区
  • 2020-03-25 - 2022-04-01 - G02B27/62
  • 本发明公开了一种可连续调节涡旋光束旋转的装置,括激光器、4f光束准直系统(包含第一透镜、小孔、第二透镜)、格兰棱镜、四分之一波片和相位板;激光器发出的光束依次经过所述4f准直系统、格兰棱镜、四分之一波片和所述相位板;小孔移动设置于第一透镜和第二透镜之间;第一透镜和第二透镜的焦距均为f,第一透镜和第二透镜之间的间距为2f,物距为f。相位板产生离轴涡旋光束,CCD相机用于观察涡旋光束光斑的旋转。该装置结构简单、成本低,且操作便捷。还公开了一种可连续调节涡旋光束旋转的方法,通过调节4f系统中小孔的位置,能够调节涡旋光束旋转,且这种旋转连续可调。
  • 一种连续调节涡旋光束旋转装置方法
  • [发明专利]基于粒子-波导耦合结构的拉曼散射增强基底及制备方法-CN201810568902.3有效
  • 阚雪芬;殷澄;韩庆邦;单鸣雷;李建;姜学平 - 河海大学常州校区
  • 2018-06-05 - 2021-08-24 - G01N21/65
  • 本发明公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底,包括玻璃底片、银膜、PMMA溶液层、金属纳米棒,所述银膜设置于所述玻璃底片的上方,所述PMMA溶液层与所述金属纳米棒设置于所述银膜的上方。本发明还公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底的制备方法,包括如下步骤:制作粒子‑波导耦合结构;激光拉曼光谱仪的激光器输出的激光束照射到粒子‑波导耦合结构上;设置测试参数;调整粒子‑波导耦合结构的待测区域,等待激光拉曼光谱仪测量相关信号。本发明的拉曼增强的机理不同于一般的表面拉曼增强技术,而是采用金属纳米粒子的局域场与波导结构的导模场相互之间的共振效应来实现增强,本发明提出的增强效应的存在的与实验结果相吻合。
  • 基于粒子波导耦合结构散射增强基底制备方法
  • [发明专利]非线性金属包覆波导及其全光调制光开关实现装置-CN201810570160.8有效
  • 阚雪芬;殷澄;吴坚;韩庆邦;单鸣雷;陈秉岩 - 河海大学常州校区
  • 2018-06-05 - 2021-07-13 - G02F1/35
  • 本发明公开了非线性金属包覆波导,包括金属耦合层、导波层、衬底层,所述金属耦合层设置于所述导波层的上方,所述衬底层设置于所述导波层的下方。本发明提出的非线性金属包覆波导以及全光调制光开关实现装置,利用波导结构的超高灵敏度、高品质因子和场增强效应,降低非线性材料的激光阈值,从而实现导波层折射率的光强调制,而导模的耦合效率与导波层折射率密切相关,其灵敏度高达10‑5,因此通过光强的调节可以实现特定波长的激光的完全耦合或者不耦合,从而实现光开关的功能,利用波导结构可以降低传统非线性光学器件的激发阈值,可以实现对单频激光的开关,多频激光的选频等一系列功能。
  • 非线性金属波导及其调制开关实现装置
  • [发明专利]一种可视化M-线法检测拓扑荷数的装置和方法-CN202010458192.6有效
  • 阚雪芬;殷澄;杨雨;单鸣雷;韩庆邦 - 河海大学常州校区
  • 2020-05-26 - 2021-04-16 - G01J11/00
  • 本发明公开了一种可视化M‑线法检测拓扑荷数的装置,包括依次设置的波导、CCD和电脑,待测涡旋光束依次经过波导后形成反射光光斑的M‑线被CCD接收到,电脑与CCD连接,用以在线检测M‑线的数量以测试待测涡旋光束的拓扑荷数。一种可视化M‑线法检测拓扑荷数的方法,包括以下步骤:待测涡旋光束照射至波导表面;涡旋光束被激发并耦合进波导表面内,涡旋光束从波导的另一侧反射出;从波导中反射出的涡旋光束形成反射光斑的M‑线进入CCD;根据M‑线的数量得出拓扑荷数的数量。本发明的检测方法利用成熟的波导加工工艺,操作简单,检测结果准确度高,可以对多种不同的涡旋光束进行测量,通用性强,通过观察M‑线就可以定量测量拓扑荷数,检测效果更为直观。
  • 一种可视化检测拓扑装置方法
  • [发明专利]一种金属微结构的制备方法-CN201911393197.9在审
  • 阚雪芬;殷澄;王进华;陈可 - 河海大学常州校区
  • 2019-12-30 - 2020-04-21 - C23C14/58
  • 本发明公开了一种金属微结构的制备方法,采用负电压放电生成的低温等离子体对金属膜进行放电处理,使得金属膜表面产生规则的形貌。其利用等离子体内部粒子具有的较高能量和含有的紫外、高能电子和自由基等活性成分,作用于金属膜表面产生一系列的物理和化学过程,在金属膜的表面产生侵蚀,进而改变金属膜表面形貌,使其表面出现均匀的点状结构。本发明的方法具有设备简单、操作方便、成本低廉、生产效率高、尤其对环境污染少等优点,且在相同的放电条件下,通过改变放电时间和金属膜的厚度,可调节表面膜结构,可以广泛应用于机械、电子、化学能、原子能、医药卫生、生物等领域,具有很强的实用性和广泛的适用性。
  • 一种金属微结构制备方法
  • [发明专利]基于金纳米棒胶体的光流体芯片光场偏振分布的检测方法-CN201710519525.X有效
  • 阚雪芬;殷澄;许田;韩庆邦;姜学平 - 河海大学常州校区
  • 2017-06-30 - 2020-04-17 - G01N21/21
  • 本发明公开了一种基于金纳米棒胶体的光流体芯片光场偏振分布的检测方法,其特征是,包括如下步骤:1)制备金胶以及金纳米棒,准备光流体芯片,搭建测试平台;2)选择合适的激光波长、入射角度以及偏振方式,选用激光作为光源;从激光器输出的激光束入射到样品上,激光器工作波长在可见光和红外光范围内选择;3)固定白光偏振,改变用于俘获纳米棒的激光偏振方向,即变化激光偏振方向与白光偏振方向之间夹角;4)保持激光方向不变,等待溶液蒸发,打开光流体芯片,测SEM图像。本发明所达到的有益效果:本发明适用于光流体芯片偏振特性检测,仪器小型化操作简便,设计简单,操作方便,现象明显,耗时少,验证性强,能实现精确测量。
  • 基于纳米胶体流体芯片偏振分布检测方法
  • [发明专利]一种树枝状贵金属表面材料的制备方法-CN201911334943.7在审
  • 阚雪芬;殷澄;王进华;陈可;陈秉岩;韩庆邦 - 河海大学常州校区
  • 2019-12-23 - 2020-04-10 - C22F3/00
  • 本发明公开了一种树枝状贵金属表面材料的制备方法,采用电晕放电法产生的低温等离子体对贵金属表面进行改性,使得贵金属表面产生树枝状的形貌。可通过改变金属厚度、放电效率以及放电时间等参数,生成不同的金属表面结构。其利用放电过程中气体电离产生的大量活性粒子作用于金属表面,与金属发生氧化、刻蚀、裂解和聚合等各种反应,进而改变金属表面结构,形成树枝状的容貌。本发明的制备方法,具有设备简单,操作方便,成本低,制备效率高,对环境污染少等优点,可简单迅速地改变金属表面形貌,促进了贵金属材料多样性的发展,使得贵金属材料可广泛应用于材料、生物以及医疗制备等领域,具有很强的实用性和广泛的适用性。
  • 一种树枝贵金属表面材料制备方法

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