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]一种基于弹光效应的压力探测装置-CN202111019012.5有效
  • 杨雯;杨培志;邓书康;周启航;葛文;王琴 - 云南师范大学
  • 2021-09-01 - 2023-09-19 - G01L1/24
  • 本发明涉及压力探测领域,具体提供了一种基于弹光效应的压力探测装置,包括基底层、第一透光部、第二透光部、第一半透膜、第二半透膜、弹光材料部、受力部,第一透光部、第二透光部设置在基底层上,第一透光部和第二透光部相对设置,第一半透膜和第二半透膜分别设置在第一透光部和第二透光部的内侧,所述弹光材料部填充第一半透膜和第二半透膜之间的空间,受力部设置在所述弹光材料部的顶部。应用时,在待测压力作用到受力部,通过测量出射光的强度或光谱,实现压力的测量。本发明压力探测的灵敏度高,符合传感器的微型化趋势。
  • 一种基于效应压力探测装置
  • [发明专利]一种基于光耦合变化的光纤气压探测器-CN202111158167.7有效
  • 杨培志;李佳保;杨雯;周启航;邓书康;李学铭 - 云南师范大学
  • 2021-09-30 - 2023-09-19 - G01L11/02
  • 本发明涉及气压探测领域,具体涉及一种基于光耦合变化的光纤气压探测器,槽体和弹性膜围成密闭腔室,在密闭腔室外,第一光纤连接光源,第二光纤连接光探测器。在密闭腔室内,第一光纤在贵金属层上激发表面等离极化激元,表面等离极化激元沿贵金属层传播,传播至第二光纤下侧,第二光纤收集光后,传至光探测器。应用时,将密闭腔室置于待测环境中,待测环境中的气体压迫弹性膜,使得弹性膜向腔内弯曲,改变了贵金属层与第一光纤和第二光纤之间的距离,从而改变了光探测器探测到的光强度。根据光强度变化实现气压探测。本发明设备成本低,在高灵敏气压探测领域具有良好的应用前景。
  • 一种基于耦合变化光纤气压探测器
  • [发明专利]一种基于碳量子点的流速探测管道-CN202210285470.1有效
  • 杨培志;李佳保;杨雯;王琴;蒋胤;李学铭 - 云南师范大学
  • 2022-03-21 - 2023-08-11 - G01P5/26
  • 本发明涉及流速探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。管道内的流体产生压力,压力改变了透明压电材料部中的应力,改变了碳量子点的表面电子态,从而改变了碳量子点的荧光发射波长。通过观察或探测碳量子点荧光发射波长的移动的变化实现流速探测。应用时,应用激发光照射透明压电材料部,通过肉眼观测碳量子点荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。
  • 一种基于量子流速探测管道
  • [发明专利]一种煤基乙醇分离的工艺方法-CN202111643580.2在审
  • 杨茹;杨培志;张琳;裴仁彦;王辉 - 延长中科(大连)能源科技股份有限公司
  • 2021-12-29 - 2023-07-11 - C07C29/76
  • 本申请公开了一种煤基乙醇分离的工艺方法,所述工艺方法包括原料依次经过第一精馏塔、第二精馏塔、第三精馏塔、第四精馏塔精馏分离得到含水乙醇、回收甲醇、醋酸乙酯和醋酸甲酯混合物、不凝气、重醇等。回收甲醇、醋酸乙酯和醋酸甲酯混合物返回上游系统。含水乙醇通过乙醇脱水单元得到无水乙醇产品及含醇废水。该工艺使加氢产物得到了充分分离,得到了高纯度的无水乙醇产品,其它分离物满足循环要求或排放标准。通过采用了双效精馏热耦合技术,最大程度的降低分离能耗,较好的解决了上述问题,具有良好的经济效益和社会效益,可用于实际生产中。
  • 一种乙醇分离工艺方法
  • [发明专利]一种三端并联叠层双面光伏电池及其制备方法-CN202310417085.2在审
  • 彭柳军;杨培志;廖承菌;蒋胤 - 云南师范大学
  • 2023-04-19 - 2023-07-11 - H01L31/068
  • 本发明太阳电池技术领域,具体涉及一种三端并联叠层双面光伏电池及其制备方法。将宽带隙的染料敏化太阳电池作为顶电池,窄带隙铜锌锡硫类太阳电池作为底电池。底电池依次层叠设置底电池钠钙玻璃衬底、第一栅线电极、窗口层、高阻层、缓冲层、吸收层和第二栅线电极;顶电池与底电池共用第二栅线电极,并依次层叠设置电解质层、光阳极介孔层、透明导电层和第三栅线电极。这种结合,发挥了染料敏化太阳电池和铜锌锡硫类太阳电池的各自优势,扩大了对太阳光光谱的吸收范围,为未来廉价光伏技术的大规模高效率应用提供了可能,在太阳电池技术领域具有良好的应用前景。
  • 一种并联双面电池及其制备方法
  • [发明专利]一种基于柔性石墨烯的光电探测装置-CN202210657278.0有效
  • 杨雯;郭江涛;杨培志;葛文;邓书康;王前进 - 云南师范大学
  • 2022-06-10 - 2023-07-07 - H01L31/0232
  • 本发明涉及光电探测领域,具体提供了一种基于柔性石墨烯的光电探测装置,该装置由上到下依次包括:电极部和碳量子点颗粒、石墨烯薄膜、金属层、基底部。金属层为弯曲状,石墨烯薄膜与金属层贴合,电极部包括两个电极,两个电极分别固定设置于石墨烯薄膜的两端,碳量子点颗粒分布于两个电极之间,且与两个电极均不接触。本申请使用碳量子点颗粒为吸收物质,利用其对可见光的强吸收特性,本发明光电探测装置能够探测可见光波段的光信号。碳量子点颗粒取材多样,且制备简单,本发明光电探测装置的成本较低。弯曲状的石墨烯薄膜的峰、谷处的电场强度更强,能够快速分离更多的光生电子空穴对,最终使得电阻变化更大,本申请光电探测器的灵敏度更高。
  • 一种基于柔性石墨光电探测装置
  • [发明专利]一种铜铟镓硒薄膜太阳电池无镉缓冲层的原子层沉积制备方法-CN201510444958.4有效
  • 杨雯;赵恒利;杨培志;段良飞;李学铭 - 云南师范大学
  • 2015-07-27 - 2023-07-07 - H01L31/0296
  • 本发明公开了一种铜铟镓硒薄膜太阳电池无镉缓冲层的沉积方法,该方法的特征是采用二乙基锌(DEZn)、双环戊二茂镁(MgCP2)、H2S作为Zn、Mg和S的前躯体源进行原子层沉积,得到Zn1‑xMgxS缓冲层材料。此方法具有沉积速度稳定、薄膜致密性好、性能优异等特点。Zn1‑xMgxS作为CIGS薄膜太阳电池的一种新型缓冲层材料,具有无镉、环境友好的特点;通过调节ZnS的Mg掺杂比例,可得到比ZnS更合适的晶格参数,降低了其与吸收层CIGS界面间的失配度,改善了界面质量;随着Mg含量x的变化,还能调节Zn1‑xMgxS薄膜的带隙,弥补硫化锌带隙偏小的缺点;Zn1‑xMgxS的带隙增加还可增强紫外区的透光率,进而提高铜铟镓硒薄膜太阳电池的光电转换效率;采用原子层沉积(ALD)制备的薄膜由于致密性好,还可抑制由于薄膜致密性不理想产生的微针孔而导致的电池内部短路现象,改善电池的性能。
  • 一种铜铟镓硒薄膜太阳电池缓冲原子沉积制备方法
  • [发明专利]一种串联叠层式太阳电池-CN202310193460.X在审
  • 杨培志;杨雯;张力元;袁岳;孟光昊;王琴;李佳保 - 云南师范大学
  • 2023-03-03 - 2023-05-26 - H01L31/0336
  • 本申请涉及能源领域,具体提供了一种串联叠层式太阳电池。该太阳电池由左到右依次包括透明电极、电子传输层、吸光层、空穴传输层、碳电极。吸光层包括钙钛矿层和硅层,钙钛矿层靠近电子传输层,硅层靠近空穴传输层。透明电极、电子传输层、钙钛矿层、硅层、空穴传输层、碳电极之间固定连接。本申请通过串连叠层的方式设计出了非单一能带结构的吸光层,吸光层由钙钛矿层与硅层叠层形成。光照射在吸光层上,能带间隙较大的钙钛矿层对短波长波段产生响应;能带间隙较小的硅层对长波长波段产生响应;从而拓宽了太阳光的响应波长,这样,吸收层能够吸收较多的光子,产生较多的电子‑空穴对,提升太阳能量转化为电能的转化效率。
  • 一种串联叠层式太阳电池
  • [发明专利]一种山梨酸碳量子点的制备方法-CN202310247826.7在审
  • 王琴;杨雯;戎梅竹;段婷婷;田蕊;杨培志 - 云南师范大学
  • 2023-03-15 - 2023-05-26 - C01B32/15
  • 本发明涉及碳纳米材料技术领域,具体涉及一种山梨酸碳量子点的制备方法,该制备方法包括前处理,合成反应及后处理三个过程:山梨酸前驱体经过前处理后,不用与其他化合物配合,可单独制备产量较高的碳量子点。合成反应方法更简单、节能、高效。后处理步骤简化,使山梨酸碳量子点纯度更高,表现出更好的物理化学特性,在光催化动力学测试中,其性能优于商用二氧化钛。本发明制备的新型碳量子点可用于光催化反应,能高效降解水体污染物,在光催化领域具有良好的应用前景。
  • 一种山梨量子制备方法

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