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]一种粉末材料超快激光吸收的测量方法-CN202111290952.8在审
  • 季凌飞;王昊;张犁天 - 北京工业大学
  • 2021-11-03 - 2022-02-18 - G01N25/48
  • 一种粉末材料超快激光吸收的测量方法,属于超快激光增材制造领域。本发明首次提出了超快激光吸收测试所必要的超快激光辐照下粉末材料随温度变化的比热容的测试方法,与超快激光作用下粉末材料的温度变化率与温度的函数关系的分段拟合方法,可以实现超快激光作用下粉末材料吸收的精确测量该方法适用范围广,测量精度高,适用于各种粉末材料超快激光吸收的实际测量,填补了粉末材料超快激光吸收测试的技术空白,为工程实践和科学研究提供宝贵的基础数据。
  • 一种粉末材料激光吸收率测量方法
  • [发明专利]基于逆法拉第效应的气体传感器-CN202010696146.X在审
  • 不公告发明人 - 西安柯莱特信息科技有限公司
  • 2020-07-20 - 2020-09-22 - G01N27/74
  • 该气体传感器包括:壳体、脉冲激光器、光吸收部和磁场探测装置;脉冲激光器发出的脉冲激光作用在光吸收部上,由逆法拉第效应,产生稳定的磁场,该磁场测量装置用于对光吸收部产生的磁场进行检测,该光吸收部与该脉冲激光器之间的气体的浓度,决定了该脉冲激光器产生的脉冲激光到达光吸收部的量,即当光吸收部与该脉冲激光器之间的气体的浓度发生改变时,该光吸收部的贵金属微纳颗粒溶液的光吸收发生变化,由于逆法拉第效应的影响,光吸收的变化会引起其产生的磁场的变化,可以得到光的吸收,并根据光的吸收与气体浓度的对应关系,得到待测气体浓度。
  • 基于法拉第效应气体传感器
  • [发明专利]杂散光吸收装置-CN202110879429.2在审
  • 卢琳;王林涛 - 上海波刺自动化科技有限公司
  • 2021-08-02 - 2021-10-01 - B23K26/38
  • 本发明属于激光切割装置技术领域,公开了一种杂散光吸收装置,包括:固定座,具有内腔,内腔的顶端设有入光孔;杂散光吸收单元,设有吸收腔;和推动单元,驱动杂散光吸收单元在第一位置和第二位置之间运动,杂散光吸收单元在第一位置时,吸收腔的第一端与光源之间形成高杂散光吸收状态下最小吸收角度,吸收腔的第二端与光源之间形成高杂散光吸收状态下最大吸收角度;杂散光吸收单元在第二位置时,吸收腔的第一端与光源之间形成低杂散光吸收状态下最小吸收角度,吸收腔的第二端与光源之间形成低杂散光吸收状态下最大吸收角度。能够在同一个激光切割头上满足碳钢切割和不锈钢切割两种要求。
  • 散光吸收装置
  • [实用新型]测量激光吸收的装置-CN201320244740.0有效
  • 吴雪峰;高腾飞 - 哈尔滨理工大学
  • 2013-05-08 - 2013-10-23 - G01N25/20
  • 本实用新型涉及一种测量激光吸收的装置。材料对激光吸收激光波长、偏振性、入射角、工件表面质量、激光入射区域温度等因素影响,相同材料在不同状态下会有明显的不同。一种测量激光吸收的装置,其组成包括:光学支架(15),光学支架上安装激光器(1)、光阑(2)、分光镜(3)、凸透镜A(4)、激光功率计(5)、凸透镜B(6)和吸收体(7),激光器安装激光聚焦头(14);工控机(13)连接激光功率计和热电偶信号放大采集卡(12),热电偶信号放大采集卡连接热电偶(11),热电偶作用在摆放于移动工作台(10)上的工件(8)。本实用新型应用于各种表面状态下材料激光吸收的测量。
  • 测量激光吸收率装置
  • [发明专利]一种金属材料对激光吸收的标定方法-CN201710619185.8有效
  • 张小俭;黎昊宇;李文龙;解亚昆;陈丁;马洪啸;丁汉 - 华中科技大学
  • 2017-07-26 - 2020-05-19 - G01N25/48
  • 本发明属于激光预热辅助加工领域,具体涉及一种金属材料对激光吸收的标定方法,其包括如下步骤:包括:S1利用热电偶测量工件的测试点在激光照射下温度随时间变化的值;S2建立工件的热源模型,采用该热源模型进行仿真试验,得到测试点在热源模型上对应点的温度随时间变化的值;S3调整输入热源模型的激光吸收的参数;S4将仿真试验结果分别与实际测量结果进行非线性误差分析,得到的最优结果所对应的激光吸收参数即为金属材料对激光吸收本发明的方法能够得到高精度的标定结果,且过程简单、试验装置易获得、计算量小、不易受到外界因素的干扰,因此,尤其适合金属材料的激光吸收的测试。
  • 一种金属材料激光吸收率标定方法
  • [发明专利]粘合薄膜-CN201280028403.6无效
  • 山本充志;林圭治 - 日东电工株式会社
  • 2012-05-21 - 2014-02-19 - C09J7/02
  • 提供一种适用于用主波长1.0μm~1.1μm的短波长激光切断的用途的粘合薄膜。本发明的粘合薄膜(1)具备作为基材的树脂薄膜(10)和设置于树脂薄膜(10)的至少一面的粘合剂层(20)。基材(10)在波长1000nm~1100nm的范围内的激光吸收为20%以上,其包含激光吸收层(42),所述激光吸收层(42)由包含炭黑(402)作为提高上述激光吸收激光吸收剂的树脂组合物形成。
  • 粘合薄膜
  • [发明专利]粘合薄膜-CN201280028259.6有效
  • 山本充志;林圭治 - 日东电工株式会社
  • 2012-05-21 - 2014-02-26 - C09J7/02
  • 提供一种适用于用主波长1.0μm~1.1μm的短波长激光切断的用途的粘合薄膜。本发明的粘合薄膜(1)具备作为基材的树脂薄膜(10)和设置于树脂薄膜(10)的至少一面的粘合剂层(20)。基材(10)在波长1000nm~1100nm的范围内的激光吸收为20%以上,其包含激光吸收层(42),所述激光吸收层(42)具备提高上述激光吸收激光吸收剂(402)。作为激光吸收剂(402),可以优选使用选自金属粉末和金属化合物粉末中的至少一种。
  • 粘合薄膜
  • [实用新型]杂散光吸收装置-CN202121778172.3有效
  • 卢琳;王林涛 - 上海波刺自动化科技有限公司
  • 2021-08-02 - 2021-12-28 - B23K26/38
  • 本实用新型属于激光切割装置技术领域,公开了一种杂散光吸收装置,包括:固定座,具有内腔,内腔的顶端设有入光孔;杂散光吸收单元,设有吸收腔;和推动单元,驱动杂散光吸收单元在第一位置和第二位置之间运动,杂散光吸收单元在第一位置时,吸收腔的第一端与光源之间形成高杂散光吸收状态下最小吸收角度,吸收腔的第二端与光源之间形成高杂散光吸收状态下最大吸收角度;杂散光吸收单元在第二位置时,吸收腔的第一端与光源之间形成低杂散光吸收状态下最小吸收角度,吸收腔的第二端与光源之间形成低杂散光吸收状态下最大吸收角度。能够在同一个激光切割头上满足碳钢切割和不锈钢切割两种要求。
  • 散光吸收装置
  • [发明专利]树脂薄膜接合体的制造方法-CN201210240670.1无效
  • 松尾直之;下田麻由;高见伸行 - 日东电工株式会社
  • 2012-07-11 - 2013-01-16 - B29C65/16
  • 本发明提供一种树脂薄膜接合体的制造方法,在该树脂薄膜接合体的制造方法中,将树脂薄膜构件的端面彼此相对,使用光吸收构件,该光吸收构件对所使用的激光的波长的光吸收高于上述树脂薄膜构件对所使用的激光的波长的光吸收,该光吸收构件包括在300℃的温度环境下具有稳定性的表面;使上述端面彼此相对的部分与上述表面抵接,向上述光吸收构件照射激光而使上述光吸收构件发热,从而使上述树脂薄膜构件的端面彼此热熔接;自上述光吸收构件剥离上述相对的部分
  • 树脂薄膜接合制造方法
  • [发明专利]树脂薄膜接合体的制造方法-CN201210240278.7无效
  • 松尾直之;下田麻由;高见伸行 - 日东电工株式会社
  • 2012-07-11 - 2013-01-16 - B29C65/16
  • 本发明提供一种树脂薄膜接合体的制造方法,在该树脂薄膜接合体的制造方法中,将树脂薄膜构件的端面彼此相对,使用光吸收构件,该光吸收构件对所使用的激光的波长的光吸收高于上述树脂薄膜构件对所使用的激光的波长的光吸收,该光吸收构件包括轮廓算术平均偏差(Ra)小于0.5μm的表面;使上述端面彼此相对的部分与上述表面抵接,向上述光吸收构件照射激光而使上述光吸收构件发热,从而使上述树脂薄膜构件的端面彼此热熔接;自上述光吸收构件剥离上述相对的部分
  • 树脂薄膜接合制造方法

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