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]区域选择性表面氧化处理的装置与方法-CN202310070711.5在审
  • 程鑫;刘羽;刘红均;罗冰清 - 南方科技大学
  • 2023-02-07 - 2023-06-27 - C23C8/04
  • 本发明公开了一种区域选择性表面氧化处理的装置,所述装置包括一柱状绝缘管道,所述柱状绝缘管道一端设置有进气口,另一端设置有气流出射口;所述柱状绝缘管道外壁自进气口向所述气流出射口方向依次缠绕低压线圈、高压线圈,所述低压线圈与高压线圈之间间隔设置;所述气流出射口设置为尖端状。本发明提供了一种用于应用于超薄存储材料的区域选择表面氧化处理装置,通过该装置能够实现超薄存储材料的精细化表面处理。进而实现更加存储量更加巨大、存储更加精细化的存储材料处理。
  • 区域选择性表面氧化处理装置方法
  • [发明专利]磁性渐变超薄结构-CN202310070710.0在审
  • 程鑫;刘羽;刘红均;罗冰清 - 南方科技大学
  • 2023-02-07 - 2023-06-23 - H01F10/12
  • 本发明公开了一种磁性渐变超薄结构,包括基底A,所述基底A上设置一层磁性金属薄层B,磁性金属薄层B上设置有氧化金属薄层C,所述氧化金属薄层包括强度部和渐变部,所述强度部的所述氧化金属薄层厚度为h,所述渐变部的所述金属氧化薄层厚度由h逐渐变薄,直至趋于0。本发明提供了一种渐变磁性的超薄结构,通过强度部和渐变部的设计,在微流控芯片的应用中,利用强度部,能够有效驱动包裹着磁珠的液滴按照设计的路线进行驱动,而利用渐变部,能够在需要液滴停止时,助力于实现液滴的自动解除,并且由于其强度部与渐变部自然过渡,有利于实现液滴解除控制后,又逆向重新实现液滴控制。使得微流控控制能够有效实现稳定的控制和操作。
  • 磁性渐变超薄结构
  • [发明专利]一种激光扫描控制系统-CN201911012901.1有效
  • 邱成峰;娄飞;刘红均;孙小卫;程鑫;刘召军;庹勇 - 南方科技大学;海思光电子有限公司
  • 2019-10-23 - 2022-09-16 - G02F1/13
  • 本发明提供一种激光扫描控制系统,包括液晶层,所述液晶层上方设置电极驱动层,所述电极驱动层上设置有电极驱动装置,所述电极驱动装置包括激光角度控制部,所述激光角度控制部包括入射边和出射边,所述入射边和出射边均为直边且彼此或者彼此的延长线相交,所述电极驱动装置与所述液晶层电性连接。本发明通过液晶层和电极驱动装置的设置,可以通过电极控制使得液晶层的折射率发生变化,从而实现激光传播方向的改变。由于本发明是采用一种分立的电极结构,在实现高采样频率和高精度调控时,对后期电控信号的要求大大降低,有利于实现电压对扫描角度的精确控制。
  • 一种激光扫描控制系统
  • [发明专利]一种表面图案化方法-CN202210553832.0在审
  • 邱成峰;程鑫;刘召军;刘红均 - 南方科技大学
  • 2022-05-19 - 2022-09-09 - G03F7/00
  • 本发明提供一种表面图案化方法,包括如下步骤:S1:对暂存基板进行表面化处理,使得暂存基板的表面具有一层疏水层;S2:在一目标基底上旋涂一层第一高分子涂层;S3:在暂存基板同样旋涂一层第二高分子涂层;S4:目标基底与暂存基板结合,同时施加压力和加热并保持一段时间,使得目标基板的第一高分子涂层和暂存基板的第二高分子涂层热熔结合在一起;S5:冷却后,目标基底与暂存基板分离。本发明表面图案化方法,以热转移打印的方式进行任意表面的图案化,暂存基板上的微结构不易损坏,可大大延长暂存基板的寿命;可在目标基底上图形化具有高深宽比的微纳米图案;整个过程跟纳米压印类似是低成本,可大规模应用的。
  • 一种表面图案方法
  • [发明专利]一种批量转移微纳米结构的方法-CN202210553884.8在审
  • 邱成峰;程鑫;刘召军;刘红均 - 南方科技大学
  • 2022-05-19 - 2022-09-09 - B81C1/00
  • 本发明提供一种批量转移微纳米结构的方法,包括如下步骤:S1:在暂存基板上形成图案化的开孔;S2:在暂存基板的开孔内形成氧化锌微纳米结构;S3:在暂存基板上旋涂覆盖氧化锌微纳米结构的第一高分子溶液涂层;S4:在待转移的目标柔性基底上同样旋涂第二高分子溶液涂层;S5:目标柔性基底具有第二高分子涂层的一面与暂存基板的氧化锌微纳米结构结合,使得目标基板的第二高分子涂层和暂存基板的第一高分子涂层热熔结合在一起;S6:冷却后,模板目标柔性基底与暂存基板分离。本发明批量转移微纳米结构的方法针对3D结构的微纳米结构转移,转移方法简单有效且成功率极高。
  • 一种批量转移纳米结构方法
  • [发明专利]一种高精度测量光斑微位移的光学系统及测试方法-CN202210176651.0在审
  • 邱成峰;程鑫;刘召军;刘红均 - 南方科技大学
  • 2022-02-25 - 2022-06-07 - G01B11/02
  • 本发明公开了一种高精度测量光斑微位移的光学系统,包括定位台,所述定位台上设置有光斑目标平面,使得所述光斑目标平面可以沿定位台移动固定位置;入射激光通过偏转电极在所述光斑目标平面上形成光斑;所述光斑目标平面一侧用于接收激光出射光线形成的光斑,另一侧设置有图像数据采集系统,所述图像数据采集系统对准光斑目标平面。本发明提供了一种简单方便的测量光调制的微小位移系统和方法,针对光斑质量不好且需要精确测量光斑微小位移信息的工况下,我们提出了利用CCD高清相机拍照并提取灰度值的方式来进行表征。在我们的测试工况下,成功对质量较差的光斑最小1mm位移的检测分析。
  • 一种高精度测量光斑位移光学系统测试方法
  • [实用新型]一种电致变色器件-CN202021729565.0有效
  • 邱成峰;刘召军;孙天皓;伏桂月;娄飞;刘红均 - 南方科技大学
  • 2020-08-14 - 2021-06-18 - G02F1/153
  • 本实用新型实施例公开了一种电致变色器件。该电致变色器件包括:第一导电层、设置于第一导电层一侧的电致变色层、设置于电致变色层远离第一导电层一侧的电解质层和设置于电解质层远离第一导电层一侧的第二导电层,其中,电解质层设置有凹槽,电解质层边缘设置有至少两个与凹槽连通的开口。通过在电解质层设置有凹槽,电解质层边缘设置有至少两个与凹槽连通的开口。由此,在向电解质层中注入电解液时,因开口至少为两个,一个用于注入电解液,其余的用于排出空气,通过电解质层的至少两个开口中的一个开口注入电解液,其余开口用于排出凹槽内的空气,从而可以有效避免出现电解液泄漏或者产生气泡的问题,进而提高器件的响应时间。
  • 一种变色器件
  • [实用新型]一种电致变色器件的测试装置-CN202020228240.8有效
  • 邱成峰;孙天皓;伏桂月;娄飞;刘红均 - 南方科技大学
  • 2020-02-28 - 2020-12-11 - G01M11/02
  • 本实用新型实施例公开了一种电致变色器件的测试装置,用于测量电致变色器件的衰减特征,包括光源模块、电源模块、照度计、光度计以及数据处理模块;光源模块用于为电致变色器件提供光源;电源模块与电致变色器件电连接,用于为电致变色器件提供驱动电压,以改变电致变色器件的状态;照度计用于测量电致变色器件表面的光照强度;光度计与电致变色器件接触连接,用于对电致变色器件进行光谱扫描;数据处理模块与光度计通信连接,用于读取光度计输出的光谱数据,并将光谱数据进行处理。本实用新型实施例提供的技术方案,能够有效准确的测量外界环境对电致变色器件衰减特性的影响,且结构简单。
  • 一种变色器件测试装置
  • [发明专利]基于液晶光电效应的激光虚拟交互系统以及交互方法-CN201911012904.5在审
  • 娄飞;邱成峰;刘红均 - 南方科技大学
  • 2019-10-23 - 2020-04-10 - G06F3/041
  • 一种基于液晶光电效应的激光虚拟交互系统,包括工作平面,所述工作平面上至少设置有两组激光扫描定位系统,所述激光扫描定位系统包括光发射器和红外光电探头,所述光发射器连接有激光扫描芯片,所述激光扫描芯片调控激光进行偏转实现光扫描。液晶电压控制的激光扫描速度频率更快,可以达到5kHz以上。由于在此系统中,负责激光偏转的主要部件不包含活动的机械构造,因此不受物理惯性的影响。相反,液晶的偏转受电压信号的控制,其极限响应速度更多受液晶材料和扫描芯片的设计。因此,这种液晶扫描定位的交互系统响应时间更短,系统更灵敏。
  • 基于液晶光电效应激光虚拟交互系统以及方法

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