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]一种双功能的太阳能发电装置-CN201310337310.8无效
  • 李钊明 - 上海久能能源科技发展有限公司
  • 2013-08-05 - 2015-02-11 - H02S40/42
  • 包括冷却水管、伏板、透光槽、支架在内,其特征在于:上、下两片之间固定有盘状的冷却水管;固定在并列的冷却进水管和热水输出管上端,的平面上间隔开有透光槽,上通过支架平行固定有伏板由于在中间设有冷却水管,有效防止受热面发生高热,有效保证了的最佳发电状态;另外,由于平面上间隔开有透光槽,反射镜反射的光能透过透光槽直接照射在伏板上进行发电,补充了电量,从而提高了发电装置发电效率
  • 一种功能太阳能发电装置
  • [实用新型]一种双功能的太阳能发电装置-CN201320474539.1有效
  • 李钊明 - 上海久能能源科技发展有限公司
  • 2013-08-05 - 2014-02-12 - H02S40/42
  • 包括冷却水管、伏板、透光槽、支架在内,其特征在于:上、下两片之间固定有盘状的冷却水管;固定在并列的冷却进水管和热水输出管上端,的平面上间隔开有透光槽,上通过支架平行固定有伏板由于在中间设有冷却水管,有效防止受热面发生高热,有效保证了的最佳发电状态;另外,由于平面上间隔开有透光槽,反射镜反射的光能透过透光槽直接照射在伏板上进行发电,补充了电量,从而提高了发电装置发电效率
  • 一种功能太阳能发电装置
  • [发明专利]本征波导结构的太赫兹波单偏振输出器-CN201710891577.X有效
  • 李九生;孙建忠 - 中国计量大学
  • 2017-09-27 - 2020-03-27 - G02B6/126
  • 本发明公开了一种本征波导结构的太赫兹波单偏振输出器。它包括层、输入波导、第一锥形波导、多模干涉波导、第二锥形波导、定向耦合波导、第三锥形波导、第一弧形波导、第二弧形波导、第三弧形波导、第一输出波导、第二输出波导,当输入TE偏振模式的太赫兹波时,太赫兹波直接从第二输出波导输出,没有发生偏振模式转换,当输入TM偏振模式的太赫兹波时,太赫兹波经过多模干涉波导转换为TE偏振模式,经定向耦合波导耦合从第一输出波导输出本发明具有结构新颖,高消比,超宽带等优点。
  • 征砷化镓波导结构赫兹偏振输出
  • [发明专利]红外探测器及其制备方法-CN202010358791.0有效
  • 杨为家;何畏;林士修;吴质朴 - 深圳市奥伦德元器件有限公司
  • 2020-04-29 - 2021-10-12 - H01L31/0352
  • 本发明公开了一种红外探测器及其制备方法,其中,红外探测器包括:金属电极,以及自下而上依次设置的衬底、基层和石墨烯层;衬底上设置有与基层相平行的长条阵列式凹槽,基层设置于长条阵列式凹槽上,基层表面具有铟量子点,金属电极设置在所述基层两端。本发明中,通过在基层表面设置铟量子点,同时能够使得基层相对该长条阵列式凹槽进行横向生长,从而可提高基层的响应能力,缩短红外探测器的响应时间,通过石墨烯层、基层以及金属电极之间的配合,能够提高对于生载流子的提取效率,提升红外探测器的灵敏度。
  • 红外探测器及其制备方法
  • [发明专利]基于铝‑结构的宽波段完美吸收器-CN201710598766.8在审
  • 刘正奇;刘桂强;刘晓山 - 江西师范大学
  • 2017-07-21 - 2017-11-21 - H01L31/02
  • 本发明公开了基于铝‑结构的宽波段完美吸收器,属于光电材料领域。所述吸收器自下而上依次由衬底、铝膜层和结构层组成,所述结构层由颗粒阵列和膜层组成。本发明通过合理设计结构的几何尺寸和晶格周期,可以完全吸收入射到结构表面的电磁波。这种基于颗粒本身的局域光学共振模式与膜层的低阶光学导波模式的吸收器具有结构简单、近红外波段吸收和宽波段吸收的特点,此外结构中采用的为半导体材料便于拓展此类吸收器在光电检测、光电转换、生电子和热电子产生与收集以及电磁能量吸收等领域的应用开发
  • 基于砷化镓结构波段完美吸收
  • [发明专利]集成电池基板的聚光光伏-CN202310303259.2在审
  • 许志荣;王婷桦 - 盛锜半导体(深圳)有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-05-23 - H02S40/22
  • 本发明公开了集成电池基板的聚光光伏,包括伏结构箱体,所述伏结构箱体自带散热系统,所述伏结构箱体顶部设有集成阵列式菲涅尔透镜,该种集成电池基板的聚光光伏,通过采用集成阵列式菲涅尔透镜,再配套集成式电路基板、和电池芯片,最后再配套一个自带散热系统的伏结构箱体,让集成电池基板的聚光光伏结构变得简单,此种集成电池基板的聚光光伏除了可降低组装生产时间与成本,同时减少了物料,伏结构箱体自带散热系统,提升散热面积与效果,由于结构简单,在组装上、运输上、安装上和运营上提高了稳定性及提高该集成电池基板的聚光光伏市场的未来市场的竞争力。
  • 集成砷化镓电池聚光
  • [实用新型]集成电池基板的聚光光伏-CN202320616515.9有效
  • 许志荣;王婷桦 - 盛锜半导体(深圳)有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-10-20 - H02S40/22
  • 本实用新型公开了集成电池基板的聚光光伏,包括伏结构箱体,所述伏结构箱体自带散热系统,所述伏结构箱体顶部设有集成阵列式菲涅尔透镜,该种集成电池基板的聚光光伏,通过采用集成阵列式菲涅尔透镜,再配套集成式电路基板、和电池芯片,最后再配套一个自带散热系统的伏结构箱体,让集成电池基板的聚光光伏结构变得简单,此种集成电池基板的聚光光伏除了可降低组装生产时间与成本,同时减少了物料,伏结构箱体自带散热系统,提升散热面积与效果,由于结构简单,在组装上、运输上、安装上和运营上提高了稳定性及提高该集成电池基板的聚光光伏市场的未来市场的竞争力。
  • 集成砷化镓电池聚光
  • [发明专利]一种超晶格波导半导体激光器结构-CN201310014975.5有效
  • 李特;张月;李再金;郝二娟;邹永刚;芦鹏;曲轶;刘国军;马晓辉 - 长春理工大学
  • 2013-01-15 - 2013-11-06 - H01S5/20
  • 本发明属于光电子技术领域,是一种超晶格波导半导体激光器结构,从下到上依次包括:N型衬底,该衬底用于在其上外延生长激光器各层材料;N型缓冲层,主要用以调节晶格适配度;N型下限制层,为铟磷四元化合物材料,用来限制场向下的泄露;N型下波导层,为铟磷四元化合物材料,用来增加对光场模式的限制;量子阱层,该有源区材料为铟单量子阱;P型上超晶格波导层,为铝材料,用于调制波导的折射率;P型上波导层,为铝材料,用来增加对光场模式的限制;P型上限制层,为铝材料,用来限制场向上的泄露;过渡层,为材料;电极接触层,为材料,用来与金属形成上电极。
  • 一种晶格波导半导体激光器结构
  • [发明专利]一种石墨烯/太阳电池的制备方法-CN201611129480.7有效
  • 贾锐;桂羊羊;孙恒超;陶科;戴小宛;金智;刘新宇 - 中国科学院微电子研究所
  • 2016-12-09 - 2018-02-02 - H01L31/0216
  • 本发明提供了一种石墨烯/太阳电池的制备方法,包括以下步骤1)将石墨烯转移至外延片表面的窗口层表面,形成石墨烯层;2)在石墨烯层表面制备重掺杂帽子层;3)在外延片衬底表面制备背面电极,在重掺杂帽子层表面制备正面电极;4)采用化学腐蚀法腐蚀正面电极栅线间的重掺杂帽子层,露出石墨烯层,在所述露出的石墨烯层表面制备减反层。本发明以石墨烯层作为透明导电层,通过石墨烯转移工艺将单层或多层石墨烯转移至传统单结或多结太阳电池的窗口层与重掺杂帽子层之间,可促进生载流子的横向输运,减少生载流的复合中心,减小串联电阻并提高填充因子
  • 一种石墨砷化镓太阳电池制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯/太阳电池-CN201611129475.6在审
  • 贾锐;桂羊羊;孙恒超;陶科;戴小宛;金智;刘新宇 - 中国科学院微电子研究所
  • 2016-12-09 - 2017-02-22 - H01L31/0216
  • 本发明提供了一种石墨烯/太阳电池,依次包括:背面电极;外延片;窗口层;石墨烯层;重掺杂帽子层;正面电极;所述重掺杂帽子层具有镂空区域,所述镂空区域对应正面电极的栅线以外的位置;还包括减反层,所述减反层填充于所述重掺杂帽子层的镂空区域,与石墨烯层接触。本发明以石墨烯层作为透明导电层,通过石墨烯转移工艺将单层或多层石墨烯转移至传统单结或多结太阳电池的窗口层与重掺杂帽子层之间,可以促进生载流子的横向输运,减少生载流的复合中心,减小串联电阻并提高填充因子
  • 一种石墨砷化镓太阳电池

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