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]绿色转换材料-CN01138928.1无效
  • 侯秀洁;郑岩 - 长春科润光电子材料科技有限公司
  • 2001-12-24 - 2003-07-09 - C09K11/78
  • 本发明涉及一种绿色转换材料,属于发光物理学中的发光材料。(a)该材料由下列组分组成(摩尔百分比):含钇、钆或镧的化合物中的至少一种50~90%,含镱化合物18~40%,含铒、铥、钬或镨的化合物中的至少一种2~4%,含钠、钾、锂、铍、钡、铝化合物中的至少一种1本发明具有工艺简单,化学合成成本低廉,材料发光效率较高,适合工业化规模生产特点。
  • 绿色转换材料
  • [发明专利]蓝色转换材料-CN01138927.3无效
  • 侯秀洁;郑岩 - 长春科润光电子材料科技有限公司
  • 2001-12-24 - 2003-07-09 - C09K11/78
  • 本发明涉及一种蓝色转换材料,属于发光物理学中的发光材料。(a)该材料由下列组分组成(摩尔百分比):含钇、钆化合物50~70%,含镱化合物20~40%,含铒、铥的化合物中的至少一种0.1~10%,将上述组分按摩尔百分比称重,研磨混合均匀,在500~800℃恒温本发明具有工艺简单,化学合成成本低廉,材料发光效率较高,适合工业化规模生产特点。
  • 蓝色转换材料
  • [发明专利]用于检测转换材料的装置-CN201710705047.1在审
  • 王瑀;孙强;燕双仟;刘小钢 - 深圳大学
  • 2017-08-17 - 2018-01-16 - G01N21/01
  • 本发明公开了一种用于检测转换材料的装置,该装置包括近红外光光源、光敏电阻组件、发光二极管、电源以及用于组装上述近红外光光源、光敏电阻组件、发光二极管与电源的盒体,上述近红外光光源与光敏电阻组件设置于盒体的内部,近红外光光源与上述电源并联,光敏电阻组件和发光二极管与上述电源串联,上述盒体的一面设置有开口,近红外光光源发射的近红外光穿过该开口照射于待检测材料的表面,由上述光敏电阻组件感应待检测材料中的转换材料激发的转换光本发明解决了现有技术中在检测转换材料时,需要借助肉眼进行识别,并且容易受到外界环境干扰的技术问题。
  • 用于检测转换材料装置
  • [发明专利]红外-可见转换防伪材料-CN03122018.5无效
  • 贺丽英 - 贺丽英
  • 2003-04-22 - 2004-10-27 - C09K11/78
  • 一种红外-可见转换防伪材料。涉及一种防伪材料。2.取氟硅酸钠和稀土氟化物混合后,通入高纯氩气,然后升温至650-700℃,置于高温下3小时后自然冷却至室温,停止通入氩气,经气流粉碎、过筛得到红外-可见转换防伪材料。将带有红外-可见转换防伪材料的油墨,用以印刷防伪标记,识别容易,不易被仿制,防伪效果可靠。
  • 红外可见转换防伪材料
  • [发明专利]转换白光荧光材料的制备方法-CN201710615853.X在审
  • 江梦慈;曾和平 - 华东师范大学
  • 2017-07-26 - 2017-12-15 - C09K11/85
  • 本发明公开了一种转换白光荧光材料的制备方法,该方法包括a)将氟化物与稀土化合物粉末按摩尔比混合后,放入研钵中,充分搅拌均匀,使得粉末融合在一起;b)将粉末放置于耐高温陶瓷容器中,并将输出激光光斑覆盖整个粉末表面本发明能够高效率合成和生产转换白光荧光材料,整个生产过程反应快速,装置简单,操作便利,原料利用率高达95%,无废料产生,安全绿色无污染。所得材料同时辐射出红色、绿色、蓝色三种波段的荧光,荧光强度一致,不需要额外的稀土离子掺杂调控处理,即可发出白光。
  • 转换白光荧光材料制备方法
  • [发明专利]转换发光材料的制造方法-CN201610854641.2有效
  • 宋超;郑桦;李桐霞;林泽键;黄锐;郭艳青;王祥;宋捷 - 韩山师范学院
  • 2016-09-27 - 2020-12-22 - C09K11/84
  • 本发明公开了一种转换发光材料的制造方法,形成步骤包括:步骤一、提供多靶磁控溅射设备;步骤二、安装靶材,靶材根据所要形成的稀土掺杂硫氧化物进行选取,包括:稀土掺杂硫氧化物的硫氧化物基质材料对应的基质稀土氧化物靶和基质稀土硫化物靶,稀土掺杂硫氧化物的稀土掺杂材料对应的掺杂稀土靶;步骤三、将衬底放入到共溅射反应室的基片座;步骤四、将对共溅射反应室进行抽真空;步骤五、通入溅射气体并进行衬底温度为室温~400摄氏度的溅射工艺在衬底表面形成所述稀土掺杂硫氧化物本发明能在较低温度下实现材料的大面积生长,能与微电子工艺技术相兼容,工艺简单、成本低,并能有效的与太阳能电池的制备过程相结合。
  • 转换发光材料制造方法
  • [发明专利]水溶性转换材料的制备方法-CN200310109945.9无效
  • 贾若琨;白玉白;李铁津 - 吉林大学
  • 2003-10-28 - 2004-10-27 - C09K11/78
  • 本发明的水溶性转换材料的制备方法属纳米荧光材料的制备工艺。将硝酸钇同要掺杂的稀土醋酸盐按比例混合;在100~400W微波功率下加热1~3分钟制得溶胶;经离心分离、高温除水得到可溶性的转换纳米晶粉末。本方法制备的材料具有在水中和醇中分散的特性,发光效率高,发光颜色可控,分散在水中后仍能在980nm半导体激光器激发下发出高强度可见光;本方法具有成本低廉、装置简单、操作方便、重复性好等特点,为工业化生产提供了一种可靠的方法
  • 水溶性转换材料制备方法
  • [发明专利]一种转换荧光材料-CN200810120787.X无效
  • 朱斌;邱建荣;张松敏;周时凤 - 浙江大学
  • 2008-09-05 - 2009-01-28 - C09K11/79
  • 本发明公开的转换荧光材料在玻璃基体中含有稀土离子和纳微米尺度的二阶非线性光学微晶,稀土离子在玻璃基体中的摩尔浓度为0.001-5%,二阶非线性光学微晶在玻璃基体中的体积百分比为0.1-50%。因倍频的转换效率比多光子吸收转换效率高几个数量级,因此转换效率明显提高。在生物标记,三维立体显示等领域具有广泛的应用前景。
  • 一种转换荧光材料
  • [发明专利]转换发光材料及其制备方法-CN202210851185.1在审
  • 韩东成;张亮亮;范超;韦永生 - 安徽省东超科技有限公司
  • 2022-07-19 - 2022-11-08 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种转换发光材料及其制备方法,该发光材料包括发光核、活性壳和发光壳,发光核的通式为NaLnF4:Er;活性壳包覆在发光核表面,并且活性壳的通式为NaLnF由此,该上转换发光材料在8501550nm两个不同波长的近红外光共同激发下,可以产生高亮度和高对比度的绿光,从而为三维显示、超分辨荧光成像、紫外转换发光和太阳能电池等领域提供技术支持。同时本申请的转换发光材料不但能有效避免因稀土离子浓度猝灭而导致的荧光强度降低而且还降低了发光核和活性壳表面的缺陷浓度,从而达到了利用一种核壳结构设计实现高双频荧光效率和高对比度上转换发光的目的。
  • 转换发光材料及其制备方法

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