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]纳米激光-CN200910113073.0无效
  • 刘文祥 - 刘文祥
  • 2009-12-28 - 2010-11-10 - H01S3/16
  • 本发明提出纳米激光应用技术和制备纳米激光材料等。将基于晶体制成的激光器替换为基于序材制成的纳米激光器。则纳米激光器就可以同样应用于现有激光器所应用的一切领域和范围等;例如空间纳米激光通信、纳米激光立体快速成形、纳米激光生物制造、纳米激光快速成形、纳米激光无线通信、纳米激光显示、纳米激光引雷与驱雾、纳米激光测距、纳米激光雷达、纳米激光制导和导航、纳米激光加工、纳米激光核聚变、纳米激光的光电对抗等各个方面。同时纳米激光还在军事中、医学中、能源中、交通中、信息中、通信中和材料中等各个方面发挥巨大作用。纳米激光作为信息传递工具,在光通信、光信息处理与存储、机器人视觉等方面具有极好应用前景。
  • 纳米激光
  • [发明专利]一种多波长纳米激光器体系实现方法-CN201410414752.2有效
  • 高秀敏;张艳林;杨杰;张宇 - 杭州电子科技大学
  • 2014-08-21 - 2017-04-12 - H01S3/02
  • 本发明涉及一种多波长纳米激光器体系实现方法。在先技术工艺复杂、灵活性低、可控性不强。基于多层球壳纳米的光学与等离子体模式相互作用机理,采用多层球壳纳米激光器单元,采用不同几何参数多层球壳纳米激光器单元实现不同激光波长,结合电流变效应对不同波长纳米激光器微通道进行流动控制,将不同激光波长多层球壳纳米激光器体系混合,实现动态纳米激光器体系。本发明具有多层球壳结构纳米激光器单元、激光器结构简单、实现工艺简单、纳米激光器结构无需固定基底、可实现多波长纳米激光器体系、系统分布可调控性强、分布灵活、不同波长纳米激光器数量动态可控等特点。
  • 一种波长纳米激光器体系实现方法
  • [发明专利]OLED器件的激光纳米结构和封装方法-CN202210637536.9有效
  • 李朋;鄢歆;李亚 - 北京热刺激光技术有限责任公司
  • 2022-06-08 - 2022-09-09 - H01L51/52
  • 本发明涉及激光精细加工技术领域,具体涉及一种OLED器件的激光纳米结构和封装方法。OLED器件的激光纳米结构,包括OLED基板以及盖板;OLED基板的表面设置有第一激光纳米区域和OLED工作层,第一激光纳米区域环绕OLED工作层;盖板的表面设置有第二激光纳米区域,第一激光纳米区域和第二激光纳米区域在OLED基板和所述盖板组装后能够重叠;第二激光纳米区域内部的盖板上设置排气孔,排气孔靠近所述第二激光纳米区域。该OLED器件的激光纳米结构可有效消除沉积在密封区域的水汽等有害气体,从根本上提高OLED的密封效果,提高OLED的使用寿命,促进OLED的使用范围。
  • oled器件激光纳米结构封装方法
  • [发明专利]一种动态纳米激光器阵列实现方法-CN201410414777.2有效
  • 高秀敏;张艳林;张宇;杨杰 - 杭州电子科技大学
  • 2014-08-21 - 2017-05-10 - H01S3/20
  • 本发明涉及一种动态纳米激光器阵列实现方法。在先技术工艺复杂、灵活性低、可控性不强。本发明基于多层球壳纳米的光学与等离子体模式相互作用机理,采用多层球壳纳米激光器,结合电流变效应对纳米激光器进行排列,动态光学图形诱导光电导薄层实现动态的电流变效应电场分布,进而动态控制纳米激光器自组织行为,得到动态纳米激光器阵列。本发明具有激光器结构简单、制作工艺简单、纳米激光器结构无需固定基底、纳米激光器阵列实现方法简单、可调控性强、阵列分布灵活、纳米激光学阵列动态可控等特点。
  • 一种动态纳米激光器阵列实现方法
  • [发明专利]分割微米激光束为纳米激光束阵列的方法、装置及应用-CN202110135068.0在审
  • 张洪涛;范例;范霄杰;范毂豪;张泽森 - 武汉楚能电子有限公司
  • 2021-01-29 - 2022-07-29 - B23K26/067
  • 本发明涉及激光切割的技术领域,具体涉及一种分割微米激光束为纳米激光束阵列的方法、装置及应用,方法包括以下步骤:A1、以晶片为衬底,用纳米激光束烧蚀衬底,形成贯穿的纳米级孔洞阵列;A2、将微米激光穿过所述步骤A1中设置有孔洞阵列的衬底,穿过孔洞的微米激光即成为纳米级的光斑阵列,其它部分的光受衬底影响成为强度减弱的光,即得到微米激光束经分割后的纳米激光束阵列。本发明的方法通过将微米激光束穿过纳米孔洞阵列将微米激光分割成纳米激光束阵列,且分割后激光的能量密度不会改变,可以用于套切坚硬的体材料晶体,如微米级晶体或粉体,使之成为纳米级晶体或粉体,实现纳米碳化硅低成本环境友好的规模化生产
  • 分割微米激光束纳米阵列方法装置应用
  • [发明专利]波长快速调谐的半导体纳米线激光-CN201910108196.9有效
  • 郭欣;许培臻;童利民 - 浙江大学
  • 2019-02-03 - 2020-05-26 - H01S5/06
  • 本发明公开了一种波长快速调谐的半导体纳米线激光器,包括泵浦光源、泵浦光源聚焦透镜、成像相机、光谱仪、显微物镜、半导体纳米线和半导体纳米线的支撑物,半导体纳米线置于显微物镜的视场范围内,泵浦光源聚焦透镜能够将泵浦光源的输出光聚焦到半导体纳米线上;还包括加热激光光源和加热激光聚焦透镜,加热激光聚焦透镜能够将加热激光光源的输出光聚焦到半导体纳米线上,加热激光光源的输出光的波长大于半导体纳米线的共振波长且位于半导体纳米线的强吸收谱内;半导体纳米线输出的激光信号由显微物镜收集并分别导引到成像相机和光谱仪,其中,导引到成像相机的激光信号进行实物成像,导引到光谱仪的激光信号进行光谱成像。
  • 波长快速调谐半导体纳米激光器
  • [发明专利]纳米管纤维复合形状记忆合金型驱动器-CN201811190544.3有效
  • 袁曦明;袁一楠 - 中国地质大学(武汉)
  • 2018-10-12 - 2023-08-29 - F03G7/06
  • 本发明公开了一种碳纳米管纤维复合形状记忆合金型驱动器,包括:碳纳米管纤维复合形状记忆合金型激光光热驱动器或碳纳米管纤维复合形状记忆合金型电热驱动器;所述碳纳米管纤维复合形状记忆合金型激光光热驱动器,包括:碳纳米管纤维复合形状记忆合金丝型激光光热驱动器或碳纳米管纤维复合形状记忆合金筒型激光光热驱动器;所述碳纳米管纤维复合形状记忆合金丝型激光光热驱动器,包括:纳米粒子复合型碳纳米管纤维纱线、形状记忆合金丝、激光接收器、激光器;在激光光热作用下,纳米粒子复合型碳纳米管纤维纱线与形状记忆合金丝产生伸缩、旋转的叠加增强协同驱动效应。
  • 纳米纤维复合形状记忆合金驱动器
  • [发明专利]一种采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料的制造方法-CN201310482725.4有效
  • 陈玉丽;乔川;鲍蕊;时新红;张建宇 - 北京航空航天大学
  • 2013-10-15 - 2014-01-29 - C23C24/10
  • 本发明涉及一种采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料的制造方法,该复合材料为一种或多种纳米材料分散在一种或多种基质材料中形成的使用激光熔覆成形的复合材料,纳米材料在基体材料中的种类和分布可根据使用需要安排,纳米材料有多种形式可以选择,例如纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米纤维和其组合,基质材料选择各种适于激光熔覆成形技术的材料,例如金属,陶瓷,聚合物和其组合,该制造方法包含多种操作和步骤,用以制造采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料本发明使用了纳米材料对激光熔覆成形材料进行增强,提高了激光熔覆成形材料的性能,同时激光熔覆成形技术的快速高效,大大缩短了纳米复合材料的制造时间,提高了纳米复合材料的生产效率,实现了纳米复合材料的高速生产
  • 一种采用纳米材料增强激光成形复合材料制造方法

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