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]一种基于拉曼光谱的激光烧蚀阈值测试装置及测试方法-CN202310708262.2在审
  • 凌宗成;齐晓彬;刘平;辛艳青;刘长卿;肖阿阳 - 山东大学
  • 2023-06-15 - 2023-08-08 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种基于拉曼光谱的激光烧蚀阈值测试装置及测试方法,包括激光发射单元、光束分离单元、扩束器单元、激光测试单元、自动位移测试单元、拉曼光谱信号分离与采集单元、光谱仪单元和计算机控制单元,激光发射单元输出脉冲激光束,光束分离单元、扩束器单元、激光测试单元沿脉冲激光束的光路方向依次设置,自动位移测试单元设置在扩束器单元的焦点位置,拉曼光谱信号分离与采集单元与光谱仪单元依次设置在光束分离单元的透射方向,计算机控制单元与光谱仪单元电连接。本发明可实现不规则矿物样品的激光烧蚀阈值测试,并提供了显微图像与拉曼光谱结合的测试方法,使得烧蚀阈值的测试更为准确,提高了测试的自动化程度和测试效率。
  • 一种基于光谱激光阈值测试装置方法
  • [发明专利]氮含量梯度递增的氮化钛铜涂层-CN202110118395.5在审
  • 王昆仑;孙珲;辛艳青;宋淑梅 - 山东大学
  • 2021-01-28 - 2022-07-29 - C23C14/06
  • 本发明涂层材料领域,具体是一种不同氮含量梯度的氮化钛铜涂层,具有耐磨疏水的特点,利用射频磁控溅射技术,分别对纯钛和CuTiN成品靶进行溅射,在高速钢基体表面,沉积纯钛金属过渡层和氮化钛铜涂层。纯钛过渡层有助于增加底材与氮化钛铜涂层的结合力,氮化钛铜中的氮含量从底层到表层逐渐上升,形成氮含量梯度递增的氮化钛铜涂层,梯度递增的氮含量有助于提升涂层的耐磨性能。本发明所述的氮化钛铜涂层,具有高硬度、高附着力、低摩擦系数和独特的疏水性能,且晶粒规则细腻、耐摩擦、耐腐蚀、抗氧化能力强、延展性好,可实现大面积镀膜,可直接应用于疏水耐磨保护涂层的生产,具有良好的生产前景。
  • 含量梯度递增氮化涂层
  • [发明专利]一种LIBS-Raman浸入式盐湖卤水元素探测仪-CN202011096825.X有效
  • 武中臣;凌宗成;吴得福;张江;辛艳青;张鹏彦;蔡雷;王永淇;隋宗斌 - 山东大学
  • 2020-10-14 - 2022-06-07 - G01N21/71
  • 本发明公开了一种LIBS‑Raman浸入式卤水元素探测仪。所述脉冲激光器输出的脉冲激光经激发光纤输入至激光扩束器进行扩束,会聚透镜对扩束后的激光进行聚焦,通过反射镜改变激光传输方向,使得焦点位于液体激发空腔内,激发探头对激发后的样品发射的光谱进行采集,并经信号收集分叉光纤输入至Raman探头或LIBS光谱仪;Raman探头用于对采集到的光谱信号进行过滤,并将过滤后的光谱发送至Raman光谱仪;计算机对Raman光谱仪和/或LIBS光谱仪发送的光谱信息进行存储分析,确定样品中阳离子和/或阴离子的种类。本发明通过LIBS与Raman联用技术对溶液样品中的离子进行分析检测,提高了检测速度,实现即时在线分析,这对于科研与污染防治将起到重要作用。
  • 一种libsraman浸入盐湖卤水元素探测仪
  • [发明专利]一种抗腐蚀性玻璃及其制备方法-CN202010200627.7有效
  • 孙珲;扎玛托福;王昆仑;辛艳青 - 山东大学
  • 2020-03-20 - 2022-04-26 - C03C17/36
  • 本发明涉及镀膜技术领域,具体涉及一种抗腐蚀性玻璃及其制备方法。本发明提供的抗腐蚀性玻璃,包括玻璃基体和设置在所述玻璃基体表面的耐腐蚀膜层;所述玻璃基体包括玻璃和设置于所述玻璃表面的功能膜层;所述耐腐蚀膜层的厚度为10~2000nm;所述耐腐蚀膜层为包括钛、铝、铬和镍中的至少两种元素的合金。本发明通过上述金属元素的组合使用,能够在耐腐蚀膜层较薄的情况下,在不影响玻璃表面功能膜层作用的前提下,维持玻璃基体光学特性并增强玻璃基体抗腐蚀性的效果。
  • 一种腐蚀性玻璃及其制备方法
  • [发明专利]微型化激光拉曼光谱采集装置及方法-CN202011262636.5有效
  • 凌宗成;刘毅恒;辛艳青;刘长卿;武中臣;吴怡萱 - 山东大学
  • 2020-11-12 - 2022-04-12 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种微型化激光拉曼光谱采集装置及方法,所述装置包括:二向分光片;激光发射单元,放置于二向分光片的光路入射方向;电控调焦单元,放置于二向分光片的光路反射方向;拉曼光谱信号分离和采集单元,放置于二向分光片的透射方向;控制单元,设有谱图绘制模块、聚焦评价模块以及与电控调焦单元连接的位移控制模块,所述谱图绘制模块与拉曼光谱信号分离和采集单元连接,所述聚焦评价模块与拉曼光谱信号分离和采集单元连接,所述位移控制模块与聚焦评价模块连接。本发明能够实现微型化自动聚焦的激光拉曼光谱信号采集,对使用环境和运输条件要求低,使用成本低,且拉曼光谱的激发效率和收集效率高。
  • 微型激光光谱采集装置方法
  • [发明专利]一种碳纤维表面金属化方法-CN201811286689.3有效
  • 辛艳青;宋淑梅;孙珲;王昆仑;杨田林;郑小龙 - 山东大学
  • 2018-10-31 - 2020-11-03 - C23C14/32
  • 本发明属于材料表面处理技术领域,尤其涉及一种碳纤维表面金属化方法,该方法包括以下步骤:A、将碳纤维缠绕在挂架上并置于盛放有丙酮的容器中,然后将容器置于超声池中超声处理,备用;B、将挂架的两端固定在多弧离子镀真空腔体内的工件转盘上并抽至真空,然后进行升温;C、向多弧离子镀真空腔体内通入150‑180cm3/min氩气,然后在挂架上的碳纤维施加700‑800V负偏压,5‑10min后,将氩气的流量调节至80‑100cm3/min,碳纤维的负偏压调节至50‑100V,接着将待镀金属靶材通电起弧,靶电流为60‑90A,最后镀制10‑20min;本发明方法操作简单,环境污染小,镀制的膜层与碳纤维结合紧密,镀膜均匀。
  • 一种碳纤维表面金属化方法
  • [发明专利]氧化锌掺钇(ZnO:Y)透明导电薄膜及其制备方法-CN200910015219.8无效
  • 杨田林;宋淑梅;刘清田;姜丽莉;辛艳青;孔伟毕;李延辉;韩圣诰 - 山东大学威海分校
  • 2009-05-14 - 2009-10-07 - H01B5/00
  • 本发明属于电子材料技术领域,具体地说是一种氧化锌掺钇(ZnO:Y)透明导电薄膜及其制备方法,其特征在于以ZnO为主体材料,掺入钇(Y)元素组成,氧化钇(Y2O3)的掺入量为总重量的2-5%,制备方法为(1)用纯度均为99.99%的ZnO和Y2O3粉末成坯、烧结制成ZnO:Y靶材,(2)将步骤(1)的靶材和清洗过的基片放入射频磁控溅射仪,溅射制备ZnO:Y透明导电薄膜,溅射仪本底真空为1.0×10-4Pa,溅射气体为氩气,氩气的气压0.6-3.0Pa,溅射功率为40-120W,溅射时间为3分56秒-30分46秒,膜厚为200-800nm,本发明制备的产品具有良好的光电性能,电阻率达到8.7×10-4Ωcm,在可见光区透过率达到93%;本发明具有生产成本低、质量好、无毒、无污染、溅射设备简单等优点,本发明特别适用于大面积成膜。
  • 氧化锌zno透明导电薄膜及其制备方法

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