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]基于记忆合金的动态调控圆色性装置及系统-CN202110030050.4在审
  • 不公告发明人 - 于孟今
  • 2021-01-11 - 2021-05-07 - G02F1/01
  • 本申请涉及基于记忆合金的动态调控圆色性装置及系统,具体而言,涉及圆色性调控系统。本申请提供的基于记忆合金的动态调控圆色性装置包括:基底、栅极、源极、漏极、第一石墨烯层、第石墨烯层、记忆合金层和金属结构层:当需要对本申请的装置进行调控的时候,改变该装置的外界环境,继而使得该记忆合金层发生形变,进而改变该第一石墨烯层和第石墨烯层的形状,使得该第一石墨烯层和第石墨烯层中的载流子密度和电导率改变,进而改变该装置电极的输出电压,并且由于圆色性信号与分别通过左旋圆偏振光与右旋圆偏偏振光照射时,该装置的输出电压差有关,即改变该装置的输出电压,即就是改变该装置的圆信号。
  • 基于记忆合金动态调控圆二色性装置系统
  • [发明专利]一种萱草花水溶性色的提取方法-CN202110067824.0有效
  • 胡静;张微微;包晓丽;魏富成 - 上海应用技术大学
  • 2021-01-19 - 2022-06-28 - C09B61/00
  • 本发明公开了一种萱草花水溶性色的提取方法,其特征在于,将采摘的新鲜萱草花洗净后自然风干,将其放入粉碎机,得到萱草花粉末;在萱草花粉末中加入溶剂,用保鲜膜密封,辅以超声处理后,于常温下浸泡以去除油脂;将所得产物经过滤除去溶剂,得到去除油脂的萱草花粉渣;向萱草花粉渣中加入水,经过超声提取色素后抽滤得到水溶性色水提液,真空冷冻干燥后得到萱草花水溶性色。本发明结合超声辅助手段首次提取了萱草花水溶性色,并且过程简单易行,提取率为2.98~5.98%。
  • 一种萱草水溶性色素提取方法
  • [发明专利]一种圆色性可调的手性纳米结构及其制备方法-CN201610988118.9有效
  • 张中月;屈瑜 - 陕西师范大学
  • 2016-11-10 - 2018-09-25 - B82B1/00
  • 本发明属于金属纳米材料技术领域,具体涉及一种圆色性可调的手性纳米结构及其制备方法。本发明的结构的原始结构为L形,L形的长边和短边之间有间隙,L形的长边为金属,L形的短边为和长边垂直的两层结构,底层为氧化硅,上层为金属;在所述原始结构L形的长边或短边蒸镀介质层即形成圆色性可调的手性纳米结构本发明在简单三维结构加入介质层,通过光的正入射的方式实现圆色性并通过介质层的位置来调控圆色性,满足不同的需求;且大大缩减了贵金属材料耗费,降低实验成本;另外,本发明制备过程简单,成本低,且是正入射,
  • 一种圆二色性可调手性纳米结构及其制备方法
  • [发明专利]滤光器以及使用该滤光器的显示器-CN200510127257.4无效
  • 中津川雄二 - 大日本印刷株式会社
  • 2005-11-24 - 2006-06-21 - G02B5/20
  • 本发明涉及滤光器,该滤光器具备在同一层中至少含有在波长800nm-1100nm的波长区内具有极大吸收波长的色素、和在波长570-610nm的波长区内具有极大吸收的色素色素层,其特征在于:上述色素层实质不含有两种或以上的阳离子部分不同的离子性色化合物本发明可提供同一层中即使有多种色素混合,色素间的相互作用得到抑制,即使长时间使用、光谱特性也不发生变化的高耐久性滤光器和显示器。
  • 滤光以及使用显示器
  • [发明专利]基于等离子-声子共振耦合的可调圆色性结构及系统-CN202010641053.7在审
  • 不公告发明人 - 中山科立特光电科技有限公司
  • 2020-07-06 - 2020-10-09 - G01N21/19
  • 本发明涉及基于等离子‑声子共振耦合的可调圆色性结构及系统,具体而言,涉及微纳结构领域。本发明提供的基于等离子‑声子共振耦合的可调圆色性结构包括:基底和多个结构单元,多个结构单元周期设置在基底的一侧,每个结构单元包括:金属层、金属棒和纳米孔;金属层上挖设纳米孔,金属棒设置在纳米孔内部,且金属棒与纳米孔的对称轴重合当圆偏振光照射该可调圆色性结构时,金属层与金属棒表现出表面等离子体共振模式,分子溶液则提供声子共振模式,由于不同的分子溶液引发的声子共振模式不同,则该纳米孔内部填充不同的分子溶液,会导致引起等离子‑声子共振耦合的改变,进而实现调控圆色性信号。
  • 基于等离子共振耦合可调圆二色性结构系统

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