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]电子束显示器-CN200910132977.8无效
  • 大西智也 - 佳能株式会社
  • 2009-04-03 - 2009-10-07 - H01J31/12
  • 提供一种改善来自荧光体的光提取效率和亮部对比度的电子束显示器,具有:电子发射器件;金属背;以及经由金属背与电子发射器件相对设置的、并且响应于从电子发射器件发射的电子束的照射而发光的荧光体点;还进一步具有前板,所述前板具有经由荧光体点与电子源相对设置的、并且在形成荧光体点的区域中具有开口的黑部件。被从电子发射器件发射的电子束照射的区域不大于荧光体点,黑部件的一部分设置在被电子束照射的区域中,并且开口的至少一部分设置在被电子束照射的区域之外。
  • 电子束显示器
  • [发明专利]等离子体显示板-CN200780053637.5无效
  • 地天熉;李相翰;朴钒熙 - LG电子株式会社
  • 2007-12-31 - 2010-03-31 - H01J17/49
  • 该等离子体显示板包括:前基板;后基板,其被设置为与所述前基板相对;间隔壁,其位于所述前基板与所述后基板之间并对放电单元进行分隔;以及荧光体层,其位于所述放电单元内部。该荧光体层包括发射红光的第一荧光体层、发射蓝光的第二荧光体层和发射绿光的第三荧光体层。所述第一荧光体层包括具有白基色的第一荧光体材料和红色颜料。所述红色颜料的含量在重量上占0.01到5份。
  • 等离子体显示
  • [发明专利]一种均相荧光免疫检测领域新型荧光物质组合技术-CN200610162640.8无效
  • 王珊珊 - 王珊珊
  • 2006-12-01 - 2008-06-04 - G01N33/577
  • 本发明涉及一种均相荧光免疫检测领域荧光物质新型组合技术。技术方案是分别制备铕(Eu)和阿莱克萨红(Alexa 680)荧光纳米微球,并分别标记同一抗原的两株单克隆抗体。两种荧光纳米微球标记抗体同时加入到检测反应液中,用时间分辨荧光检测仪或荧光分光光度计在激发光为340nm,发射光730nm处检测反应液的荧光强度。如果反应液中存在待测抗原,将形成抗原、抗体复合物,使Eu荧光纳米微球和Alexa 680荧光纳米微球紧密接触,Eu荧光纳米微球受到340nm紫外光激发后,发射出的550-700nm荧光可以进一步激发Alexa680发射出710-750nm荧光。以铕(Eu)和阿莱克萨红(Alexa 680)两种荧光物质组合,采用均相免疫检测法来检测待测抗原的浓度,Eu发射光与Alexa 680发射光之间没有重叠,可避免目前Eu与Cy5或Cy3等荧光染料组合目的荧光信号与本底荧光之间重叠和干扰问题
  • 一种均相荧光免疫检测领域新型物质组合技术
  • [发明专利]一种基于适配体调控碳点荧光的乐果农药检测方法-CN201910818207.2有效
  • 吴远根;陆婷婷;王金龙;陶菡 - 贵州大学
  • 2019-08-30 - 2022-01-28 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于适配体调控碳点荧光的乐果农药检测方法,制备已知乐果浓度的待测样液A1品;制备空白对照溶液A2品;取A1品和A2品分别用荧光光度计进行扫描测定440 nm处溶液的发射峰对应的荧光强度,获得其荧光发射光谱;根据荧光发射光谱绘制得到乐果浓度与荧光强度变化量标准曲线;根据标准曲线建立有关乐果浓度与荧光强度之间相互关系的回归方程;制备未知乐果浓度的待测溶液C品;取C品用荧光光度计进行扫描测定440 nm处溶液的发射峰对应的荧光强度,计算C品与A2品的荧光强度差值,将该差值代入线性回归方程中,即可获得C品中乐果的浓度。
  • 一种基于适配体调控荧光乐果农药检测方法
  • [发明专利]发射显示单元结构及其制造工艺-CN96193775.0无效
  • 迈克尔·D·波特 - 迈克尔·D·波特;先进图像技术公司
  • 1996-05-06 - 1998-06-03 - H01J1/16
  • 一种横向场发射器件包括薄膜发射阴极(50),其厚度小于几百埃,且具有小曲率半径的边或尖(110)。在此显示单元结构中,阴极发光荧光阳极(60)能够使荧光阳极的上表面的较大部分在所需要的方向上发光。阳极接触层从下部接触荧光阳极(60),形成不干扰光发射的掩埋阳极接触(90)。阳极荧光粉与阴极边或尖精确地间隔开,在加较小偏压时,接收从横向发射阴极的边或尖的场发射发射的电子。该器件可以构形为二极管、三极管或四极管等,具有定位成允许由加到控制极上的电信号控制发射极到荧光阳极的电流的一个或多个控制极(140)和/或(170)。
  • 发射显示单元结构及其制造工艺

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