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]一种纳米纤维荧光膜的制备方法-CN201910428834.5有效
  • 卢麒麟;李永贵;卢琳娜;郭永梅 - 闽江学院
  • 2019-05-22 - 2021-12-03 - C08J5/18
  • 本发明为解决现有荧光纤维膜发光效率低,荧光性能差,稳定性低,难以生物降解,制备工艺复杂,能耗的问题,提供一种纳米纤维荧光膜的制备方法。本发明利用有机小分子对天然纤维素纳米结构进行化学改性,在其表面引入荧光基团,以改性纳米纤维素作为纤维基质及荧光组分,制备可生物降解的纳米纤维荧光膜。所制备的纳米纤维荧光荧光效率,稳定性及持久性好,力学性能好。本发明方法制备过程简单,能耗低,生产效率,成本低廉,环境友好。
  • 一种纳米纤维荧光制备方法
  • [发明专利]一种LED灯及其封装方法-CN200910188721.9无效
  • 李漫铁;李志新;李少娟 - 深圳雷曼光电科技股份有限公司
  • 2009-12-04 - 2010-06-16 - F21S2/00
  • 本发明公开了一种LED灯及其封装方法,LED灯包括一LED蓝光芯片和承接座,LED蓝光芯片固定在承接座中,承接座中填充有覆盖LED蓝光芯片的荧光体,该荧光体中的荧光粉由尺寸不同的大、小径粒荧光粉混合而成,大、小粒径荧光粉的直径比例大于1∶1,小于20000∶1。其中大粒径荧光粉直径:10μm~20μm,小粒径荧光粉直径:1μm~9μm。本发明LED灯中的荧光粉比现有LED中仅用小粒径的荧光粉的激发效率18%,能量利用效率;而且相对现有仅采用大粒径的荧光粉的色区分布也较集中,色区达成率,发光均匀,从而本发明能同时解决现有LED灯中的荧光粉的激发效率低或色区分散性大的情况
  • 一种led及其封装方法
  • [发明专利]一种荧光效率Cs2-CN201910191514.2有效
  • 解仁国;张资序;汪大洋;杨文胜 - 吉林大学
  • 2019-03-14 - 2021-10-12 - C09K11/62
  • 本发明的一种荧光效率Cs2AgxNa1‑xInCl6<氯化铟按混合后进行研磨,混合物由蓬松的白色粉末逐渐变硬附着在容器壁上,再变软,继续研磨直到混合物再次变成蓬松的白色粉末;然后加入氯化铋继续研磨,将得到的产物用乙醇清洗后,在60~350℃真空条件下烘干2小时,得到荧光效率base:Sub>AgInCl6的Na+合金化和Bi3+痕量掺杂,极大的提高了其荧光产率
  • 一种荧光效率csbasesub
  • [发明专利]高分子荧光微球的制备方法-CN200810048656.5无效
  • 杜桂焕;韩文敏;刘祖黎;夏星;孙绪燕;方敏 - 华中科技大学
  • 2008-07-29 - 2008-12-31 - C08F212/08
  • 高分子荧光微球的制备方法,属于制备纳、微米材料的方法,目的是不需要苛刻的制备条件,操作简便,原料安全易得,价格低廉,重复性效率。本发明包括:(1)制备稳定剂溶液步骤;(2)制备单体溶液步骤;(3)搅拌反应步骤;(4)清洗步骤,重复清洗步骤过程3~5次,最后得到沉淀物为荧光微球。本发明采用分散聚合法一步制备粒度分布较为均匀的多种荧光微球,对荧光染料的要求不高,价格低廉,不改变荧光素本身的结构,从而避免改变荧光性质,解决了直接吸附法容易使荧光染料流失的缺点,制备的高分子荧光微球单分散粒径1-5微米,重复性效率,且对生物组织细胞无特异性亲和性。
  • 高分子荧光制备方法
  • [发明专利]复合荧光陶瓷、制备方法及发光器件-CN202111257287.2在审
  • 李江;刘欣;田丰;谢腾飞;吴乐翔 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2021-10-27 - 2022-01-28 - C04B35/44
  • 本发明提供了一种复合荧光陶瓷、制备方法及发光器件,所述复合荧光陶瓷包括多组在平面上排列的荧光陶瓷,每组所述荧光陶瓷包括至少一种带状的荧光陶瓷片,各种所述荧光陶瓷片在平面上交替排列。将本发明的复合荧光陶瓷设置于垂直于发光芯片的激发面获得发光器件,复合荧光陶瓷中经由同一种发光芯片激发后可得到不同颜色的光,不同颜色的光组合后成均匀的白光,复合荧光陶瓷具有透明度、结构设计灵活、光谱调节可控、显色性好、发光效率和导热性能好等优点,有效解决现应用于功率白光LED/LD的荧光陶瓷显色性差和发光效率低等缺点。
  • 复合荧光陶瓷制备方法发光器件

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