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]上转换激发单元及其激光器-CN202010407907.5有效
  • 王婷;余兆丰 - 香港理工大学深圳研究院
  • 2020-05-14 - 2023-03-14 - H01S3/094
  • 本发明属于激光器技术领域,尤其涉及一种上转换激发单元,所述上转换激发单元包括:相对且平行设置的全反射镜和非全反射镜,以及设置在所述全反射镜和所述非全反射镜之间的上转换单元;所述上转换单元包括微晶载体和分布在所述微晶载体内部的上转换材料。本发明提供的上转换激发单元,通过在上转换单元的相对两侧,依次引入非全反射镜和全反射镜,提高腔体内上转换材料对入射光波的吸收效率,从而提升上转换材料对光波的转化效率,增加上转换激发单元的激光发射效率,减少了激发光源的溢出损失。
  • 转换激发单元及其激光器
  • [发明专利]深紫外微腔激光器-CN201911024539.X有效
  • 王婷;余兆丰 - 香港理工大学深圳研究院
  • 2019-10-25 - 2022-05-03 - H01S3/08
  • 本发明属于激光器技术领域,具体涉及一种深紫外微腔激光器。所述深紫外微腔激光器包括:椭圆腔体,以及位于所述椭圆腔体内的发光微米棒和激发光源;所述发光微米棒由上转换发光材料M‑N3+组成;其中,M为晶体材料和/或微晶玻璃,N3+为实现上转换发光的稀土离子;所述发光微米棒沿发光方向的两端设置有分布式布拉格反射膜;所述激发光源激发所述发光微米棒深紫外发光,所述椭圆腔体的内表面设置有全反射所述激发光源的反射膜。该深紫外微腔激光器可以大大提高上转换激发效率,具有很好的化学稳定性,而且吸收效率高,能够充分吸收激发泵浦光源的能力,同时具有结构简单、成本低的特点。
  • 深紫外微腔激光器
  • [发明专利]深紫外微腔激光器及其制备方法-CN201910827798.X有效
  • 王婷;余兆丰 - 香港理工大学深圳研究院
  • 2019-09-03 - 2022-04-12 - H01S3/16
  • 本发明属于激光器技术领域,尤其涉及一种深紫外微腔激光器,包括:微晶玻璃载体和生长在所述微晶玻璃载体内部的稀土纳米晶体,所述稀土纳米晶体包括纳米晶载体和稀土离子,所述稀土离子包括:Ho3+、Tm3+中的至少一种,以及Yb3+。本发明提供的深紫外微腔激光器,以微晶玻璃作为微腔激光器的基体,微晶玻璃具有优异的热稳定性和化学稳定性,为直接均匀生长在微晶玻璃载体内部的稀土纳米晶体提供基体,使深紫外微腔激光器具有优异的热稳定性和化学稳定性,不但适用于高温激发提高了微腔激光器耐激发性和使用寿命,而且适用于高密度激发提高了微腔激光器的深紫外发射效率。
  • 深紫外微腔激光器及其制备方法
  • [发明专利]一种原位透射电子显微镜观测纳米颗粒生长的方法-CN201710953015.3有效
  • 余兆丰;徐旭辉;王婷 - 香港理工大学
  • 2017-10-13 - 2021-09-24 - G01N23/20
  • 本发明提供了一种原位透射电子显微镜(TEM)观测纳米颗粒生长的方法,取形成玻璃的原料成分与形成纳米颗粒的原料成分混合均匀,加热至熔融,降温以形成玻璃前驱体材料;将玻璃前驱体材料研磨成微米尺寸的颗粒,分散至TEM加热芯片上用于原位TEM测试;在TEM环境下将加热芯片加热到一定温度并保温,以观测纳米颗粒在玻璃前驱体中的形核、生长等过程。本发明的观测方法在原位条件下,纳米颗粒可以在玻璃前驱体材料中形核结晶、生长,可实现高温、高稳定性以及高分辨的原位TEM观测,操作更加简便,观测效果优异且可对纳米颗粒生长速度进行调节,对于推动、扩大纳米材料的研究和应用都具有重要的价值。
  • 一种原位透射电子显微镜观测纳米颗粒生长方法
  • [实用新型]一种过滤器-CN201620904808.7有效
  • 余兆丰;周川蓉;余蒙 - 四川宝生药业发展有限公司
  • 2016-08-19 - 2017-03-15 - B01D29/01
  • 本实用新型公布了一种过滤器,包括过滤器本体,过滤器本体内从下至上依次设有第一粗过滤层、第一细过滤层、第二粗过滤层、第二细过滤层,第一粗过滤层、第二粗过滤层、第一细过滤层、第二细过滤层均与过滤器本体的内壁活动连接;过滤器本体的内壁两端均设有固定板,固定板之间设有格栅,格栅的单元格孔径大于其上端的过滤层的孔径且小于位于其下端的过滤层的孔径。通过在过滤器本体内设置第一粗过滤层、第一细过滤层、第二粗过滤层、第二细过滤层,其对应层下均设有格栅,且格栅的单元格孔径大于其上端过滤层的孔径且小于位于其下端的过滤层孔径,格栅位于固定板之间,在满足过滤效果好的前提下,可便于对格栅拆卸,从过滤器本体内取出进行清洗。
  • 一种过滤器
  • [实用新型]一种管式深层培养装置-CN201620904325.7有效
  • 余兆丰;周川蓉;余蒙 - 四川宝生药业发展有限公司
  • 2016-08-19 - 2017-01-25 - A01G1/04
  • 本实用新型公布了一种管式深层培养装置,包括多组发酵单元、电磁泵、球式过滤器,多组发酵单元由至少一组发酵单元构成,一组发酵单元包括发酵罐、第一三通阀,第一三通阀的一个出液端与发酵罐连接,第一三通阀的另一出液端与下一组发酵单元连接,电磁泵通过连接管与球式过滤器连接,球式过滤器与第一三通阀的进液端连接。本实用新型结构简单,便于操作,整个操作过程密闭连续,无引入污染,实现无菌操作。
  • 一种深层培养装置
  • [实用新型]一种基于碳纳米粒子的激光白光光源-CN201620032154.3有效
  • 张文飞;余兆丰;阮双琛 - 深圳大学
  • 2016-01-13 - 2016-09-21 - F21K99/00
  • 本实用新型适用于光源领域,提供了基于碳纳米粒子的激光白光光源,包括激光源、光束调整组件、碳纳米粒子和反光组件;激光源用于产生激光,激光经光束调整组件调光后照射在碳纳米粒子上以激发碳纳米粒子,碳纳米粒子吸收部分激光并转化成可见光,然后可见光与剩余未被吸收的激光混合后产生的白光经反光组件反射后射出。本实用新型采用的碳纳米粒子原料来源广泛,不受资源限制,对环境友好,进一步地,采用半导体激光二极管作为白光的激发光源,相对于LED作为激发光源的功耗更低,价格低廉,有利于降低激光白光光源的制作成本;碳纳米材料采用远程模式设计,与激发激光的发光芯片不接触,热效应小,可提高白光产生的效率以及延长光源使用寿命。
  • 一种基于纳米粒子激光白光光源
  • [发明专利]一种白光激光器-CN201410357275.0在审
  • 张文飞;余兆丰 - 香港理工大学深圳研究院
  • 2014-07-24 - 2016-01-27 - H01S3/0941
  • 本发明涉及一种白光激光器,包括LED泵浦光源、白光增益介质和激光谐振腔;白光增益介质设置在激光谐振腔内,LED泵浦光源设置在白光增益介质的周围且聚焦在白光增益介质上。实施本发明的白光激光器,能够产生连续或者脉冲的白光激光,同时由于使用工业大量生产的标准LED(off-the-shelf LED),大幅度降低了白光激光器的成本,并能实现高转换效率。该激光器结构简单,稳定性高,适合工业上大量推广使用。
  • 一种白光激光器
  • [实用新型]一种微生物双态培养专用发酵罐-CN201120039950.7有效
  • 余兆丰;余蔚;余兰;余蓓蓓 - 余兆丰
  • 2011-02-17 - 2011-11-02 - C12M1/00
  • 微生物双态培养专用发酵罐。属于微生物发酵工程设备。其特征是罐体内腔中下部设有圆形筛孔垫,罐体壁设有观察窗,罐体内腔靠近筛孔垫设有温度传感器;罐盖设有:观察照明灯,通气管,进料管,进料窗,电机固定于罐盖中央、搅匀器伸至筛孔垫上方的机械搅匀机;罐底设有:出料管,送气管;罐体和罐底外周还设有:水套及水套下部的电加热器和进、出水共用阀,水套侧壁设有水位计,水套上部设有导汽管和与之配合的蒸汽压力计及安全阀。与只能进行微生物液态培养的现有技术发酵罐相比,既能进行菌丝体得率高的微生物固态培养,又能使用于培养罐组成的密闭系统中进行微生物液态培养。干菌丝体获得率从使用现有技术发酵罐的1.5%-3.0%提高至25%以上。
  • 一种微生物培养专用发酵

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