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]一种多重纳米方柱阵列宽带完美吸收器-CN202210539500.7有效
  • 程立文;王鑫龙;钱沁宇;王钦华 - 扬州大学
  • 2022-05-17 - 2023-10-24 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种多重纳米方柱阵列宽带完美吸收器,在基底上依次设有锗层和硅光栅,在硅光栅上设有周期排列的铁纳米方柱阵列。在硅光栅的各行硅结构上表面,沿光栅长度方向,铁纳米方柱的高度成波浪状排列,且相邻两个铁纳米方柱高度差为dh;相邻两行硅结构上的铁纳米方柱的高度排列步调相反。本发明的完美吸收器采用的材料为成本低廉的Fe、Ge、Si,结构相对简单,并将吸收波段进一步扩大,实现了从紫外波段到近红外波段非常高的吸收。在采用理想参数情况下,实现在200nm‑2200nm波段平均96.8%的吸收率,其中490nm‑510nm达到99.96%的吸收峰值。
  • 一种多重纳米阵列宽带完美吸收
  • [发明专利]一种基于二维氮化物激光高敏薄膜及其制备方法和应用-CN202310812150.1在审
  • 陈煜;王钦华;任振伟;王新文 - 苏州大学
  • 2023-07-04 - 2023-10-20 - C08J5/18
  • 本发明属于激光标记领域,具体涉及一种基于二维氮化物激光高敏薄膜及其制备方法和应用。原材料为颗粒或粉末高分子聚合物,粉末状二维氮化物材料,增韧剂及抗氧剂。通过高混机使高分子聚合物与粉末状二维氮化物材料、增韧剂及抗氧剂预混合,将初步混合的材料放入预设好相应温度的双螺杆塑料挤出机中熔融混合,挤出成圆柱形塑料长条,制成均匀掺杂有激光吸收剂的高分子聚合物颗粒后流延成膜。此薄膜能克服传统标记物的缺点,如标记易损坏、标记不耐水氧等缺点;能进行高精度的记录;能进行高速记录;能在对象物的各种表面形状上都能进行记录;激光标记方式与基于热压印方式、喷墨方式的记录相比,还有成为能难以消除的记录的优点。
  • 一种基于二维氮化物激光薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于方孔阵列结构的超表面超宽带完美吸收器-CN202310458949.5在审
  • 陈海涛;刘霄羽;钱沁宇;王钦华 - 扬州大学
  • 2023-04-26 - 2023-10-03 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种基于方孔阵列结构的超表面超宽带完美吸收器,在透明衬底上设有纳米方孔阵列,每个纳米方孔由衬底向上高度均为h的五个方形环构成,材料依次为氟化镁、硅、铬、砷化镓、铝;每个纳米方孔内嵌入纳米方柱,纳米方柱由衬底向上高度均为h的四个方形柱构成,四个方形柱的材料依次为硅、铬、砷化镓、铝。该吸收器中在420nm至3500nm的波段范围内,实现理论值0.922的平均吸收率,在570nm处可实现0.999的完美吸收。该吸收器与传统的吸收器相比,是实现大面积超薄超表面吸收器的有效途径,具有宽频带、高吸收的优点,且其结构相对简单,与当前的纳米加工技术如沉积和光刻兼容,易于制造,成本较低。
  • 一种基于阵列结构表面宽带完美吸收
  • [发明专利]一种近红外超表面完美吸收器-CN202310577944.4在审
  • 赵亮;王雨洁;钱沁宇;王钦华 - 扬州大学
  • 2023-05-22 - 2023-08-18 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种近红外超表面完美吸收器,用于热电子光电转换,该吸收器包括二氧化硅基底,二氧化硅基底上设有材料为铬的矩形阵列,各矩形单元上叠加四层圆柱体;四层圆柱体的半径均为R,高度均为H1,四层圆柱体的材料从下而上分别为硅、氟化镁、铬、砷化镓;矩形阵列的周期P和矩形单元的边长一致。经过参数优化后在800nm至1800nm的波段范围内实现了0.923的平均吸收,在1100nm波长处实现了0.991的最高吸收。
  • 一种红外表面完美吸收
  • [发明专利]一种反射式正交圆偏振双聚焦超透镜及其制备方法-CN202211205068.4有效
  • 杨兴;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-09-29 - 2023-08-15 - G02B3/00
  • 本申请属于微纳光子技术领域,为解决基于PB相位设计的超透镜只能聚焦单一的出射分量的问题,提出一种反射式正交圆偏振双聚焦超透镜及设计方法,基底上表面沉积的由纳米柱按照固定周期排布的纳米柱阵列,纳米柱阵列的端面沉积一层纳米柱端面金属膜,基底上表面与纳米柱阵列之间的空隙部分沉积一层基底表面金属膜;所述纳米柱上端面为倾斜平面,倾斜平面边界呈椭圆形,不同纳米柱上端面的倾斜平面具有不同的方位角、长轴、短轴、中心厚。纳米柱端面金属膜在入射光的激发下产生表面等离子激元共振,使反射场中的同向偏振分量产生共振相位,同时通过改变纳米柱的方位角实现反射场中交叉偏振分量不同的相位响应,使得交叉偏振分量也能被聚焦。
  • 一种反射正交偏振聚焦透镜及其制备方法
  • [发明专利]一种超表面四分之一波片-CN202310546790.2在审
  • 钱沁宇;刘芳汛;王钦华 - 扬州大学
  • 2023-05-16 - 2023-08-11 - G02B5/30
  • 本发明公开了一种超表面四分之一波片,包括透明衬底,透明衬底上的纳米金属结构阵列。其中,纳米金属结构由空心十字形结构以及空心十字形结构中央的实心椭圆结构构成,空心十字形结构和所述实心椭圆结构的厚度一致。本发明结构为激发LSP共振和设计波片提供了一种有效的新方法,并在液晶显示、光通信、传感器检测和成像方面拥有巨大的潜力。
  • 一种表面四分之一
  • [发明专利]一种基于纳米圆结构的超表面完美截止吸收器-CN202310458953.1在审
  • 刘霄羽;钱沁宇;樊莉;王钦华 - 扬州大学
  • 2023-04-26 - 2023-07-25 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种基于纳米圆结构的超表面完美截止吸收器,采用生长在二氧化硅上的纳米圆柱和圆环阵列,两组圆环结构分别选用电介质材料砷化镓和硅。优化结构参数后,波长从紫外到中红外,在吸收带100‑710nm中实现了0.913的平均吸收率,在非吸收带1260nm‑20μm波段内平均吸收仅为0.02。其中ER为9.6dB,ED为0.81,CS为0.0015nm‑1。本发明所提出的完美截止吸收体正好具备这种光谱选择性,其为设计理想的太阳热吸收器提供了一种有效的方法,这在可再生能源领域,例如太阳热光电和太阳热能应用中具有重要的应用。
  • 一种基于纳米结构表面完美截止吸收
  • [发明专利]三维等离激元超透镜、基于其生成手性和非手性成像方法-CN202310062143.4在审
  • 孙倜;王钦华;杨兴 - 苏州大学
  • 2023-01-18 - 2023-06-02 - G02B5/00
  • 本发明涉及一种三维等离激元超透镜、基于其生成手性和非手性成像方法,三维等离激元超透镜包括二氧化硅衬底,所述二氧化硅衬底的上表面设置有金属层;若干纳米柱,穿过所述金属层并设置于二氧化硅衬底上,其中,若干所述纳米柱具有不同高度且纳米柱的横截面呈椭圆形,每个所述纳米柱的椭圆形横截面具有不同的横轴长度和纵轴长度,每个所述纳米柱横截面以x轴所在直线旋转到纳米柱横截面纵轴长度所在直线形成的方位角不同,每个纳米柱椭圆形横截面与其相邻纳米柱椭圆形横截面中心点之间的距离相同;每个所述纳米柱的上表面设置有金属膜。本发明的三维等离激元超透镜可以同时用于手性和非手性成像、以及偏振检测。
  • 三维离激元超透镜基于生成手性成像方法
  • [发明专利]一种单元式智能防护罩棚-CN202310061715.7在审
  • 周娜娜;宋千军;范杰;杨文涛;王钦华 - 中建四局第六建设有限公司;中建四局江苏建设投资有限公司
  • 2023-01-16 - 2023-05-02 - B08B15/02
  • 本发明的一种单元式智能防护罩棚,包括在间隔设置的第一支架和第二支架上设置的水平滑轨及数个滑块结构,最边侧滑块结构固定设置在滑轨上;在滑块结构上连接有至少两层钢丝绳;上层钢丝绳上穿设有抑尘幕布,在下层钢丝绳上设置有支撑抑尘幕布的拱形支撑装置;设置在第一支架和第二支架上的驱动装置驱动滑块结构沿着滑轨运动;驱动装置包括驱动电机、主动轮、第一从动轮、第二从动轮、两导向轮,牵丝绳穿过主动轮、第一从动轮、第二从动轮和两导向轮后穿过所有滑块结构形成牵丝回路,牵丝绳与位于滑轨一端最边侧的可滑动的滑块结构固定连接。本发明防护罩棚可实现自动收拢和展开,同时对抑尘幕布形成支撑,避免收拢时抑尘幕布下垂导致降低防护罩棚高度。
  • 一种单元智能防护罩棚
  • [实用新型]一种基于超表面结构的超宽带光学透明微波吸收器件-CN202222155965.0有效
  • 许世栋;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-08-16 - 2022-12-20 - H01Q17/00
  • 本申请提出一种基于超表面结构的超宽带光学透明微波吸收器件。该超宽带光学透明微波吸收器件为复合层结构,从上往下依次为电阻膜、第一介质层、频率选择表面结构层、第二介质层和金属网格衬底。利用金属网格衬底的电磁屏蔽原理实现了器件的光学透明化,利用频率选择表面结构层实现在特定频段具的强吸收能力,通过引入相干完美吸收在高反射频率处实现连续超宽带的高吸收。将相干完美吸收和传统的频率选择性吸收相结合,极大地拓展了器件的吸收带宽。具有结构简单、制备方便、光学透明度高、微波吸收性能强等优点。避免器件体积大、光学与微波性能兼容性差等缺点。
  • 一种基于表面结构宽带光学透明微波吸收器件
  • [发明专利]一种基于超表面结构的超宽带光学透明微波吸收器件-CN202210983613.6在审
  • 许世栋;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-08-16 - 2022-12-02 - H01Q17/00
  • 本申请提出一种基于超表面结构的超宽带光学透明微波吸收器件。该超宽带光学透明微波吸收器件为复合层结构,从上往下依次为电阻膜、第一介质层、频率选择表面结构层、第二介质层和金属网格衬底。利用金属网格衬底的电磁屏蔽原理实现了器件的光学透明化,利用频率选择表面结构层实现在特定频段具的强吸收能力,通过引入相干完美吸收在高反射频率处实现连续超宽带的高吸收。将相干完美吸收和传统的频率选择性吸收相结合,极大地拓展了器件的吸收带宽。具有结构简单、制备方便、光学透明度高、微波吸收性能强等优点。避免器件体积大、光学与微波性能兼容性差等缺点。
  • 一种基于表面结构宽带光学透明微波吸收器件

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