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]适于超宽测温范围的荧光测温方法-CN202110647064.0有效
  • 曹永革;文子诚;唐巍;左传东;李英魁 - 松山湖材料实验室;中国科学院物理研究所
  • 2021-06-10 - 2023-10-27 - G01K11/20
  • 本发明涉及荧光测温技术领域,尤其是涉及一种适于超宽测温范围的荧光测温方法。所述荧光测温方法包括如下步骤:(a)建立荧光温度传感材料基于Pr3+3P13F2跃迁和3P03F2跃迁的荧光峰强度比值随温度变化的标准曲线;(b)将荧光温度传感材料置于待测温度的环境中,测量荧光温度传感材料的荧光光谱,并计算出基于Pr3+3P13F2跃迁和3P03F2跃迁的荧光峰强度比值,代入标准曲线中,计算得到待测环境的温度测量值;其中,荧光温度传感材料为Pr3+掺杂的氧化物透明陶瓷,Pr3+的摩尔掺杂浓度为0.1%~10%。本发明的测温方法能够实现更高的测温极限和更宽的测温范围。
  • 适于测温范围荧光方法
  • [发明专利]一种镀膜装置及DLC镀膜工艺-CN202210129084.3有效
  • 田修波;郑礼清 - 松山湖材料实验室
  • 2022-02-11 - 2023-10-27 - C23C14/35
  • 本申请提供一种镀膜装置及DLC镀膜工艺,涉及材料表面处理技术领域。镀膜装置包括真空腔体、转架、脉冲偏压电源、第一弧靶、阳极电源、弧靶电源、第二弧靶、屏蔽挡板、靶电源及阴极靶;转架转动设于真空腔体中,脉冲偏压电源连接转架,第一弧靶及第二弧靶设于真空腔体中,第一弧靶位于第二弧靶的上下两侧,弧靶电源与第二弧靶及第一弧靶连接,所述阳极电源分别与相应的所述第一弧靶连接,屏蔽挡板设于第二弧靶前侧构成弧光电子源,阴极靶设于真空腔体中,且位于转架远离第一弧靶及第二弧靶的一侧,靶电源与阴极靶连接。本申请提供的镀膜装置能够通过第一弧靶作为辅助阳极,增强弧光电子辉光,提高气体的离化率。
  • 一种镀膜装置dlc工艺
  • [发明专利]一种微深孔内镀膜工艺及镀膜装置-CN202210219391.0有效
  • 田修波;柏贺达;靳朋礼 - 松山湖材料实验室
  • 2022-03-08 - 2023-10-27 - C23C14/35
  • 本申请提供一种微深孔内镀膜工艺及镀膜装置,涉及材料科学与工程技术领域,用于对带孔工件进行镀膜。微深孔内镀膜工艺包括以下步骤:将工件与磁控靶相对放置,使工件处于自转状态;对工件进行气体离子清洗;对工件进行镀膜,采用高功率脉冲磁控溅射技术,对工件进行溅射镀膜,配合工件上耦合的高功率脉冲偏压,完成工件表面及孔侧壁表面膜层的沉积。本申请微深孔内镀膜工艺利用高功率脉冲磁控溅射技术的高等离子体密度,高等离子离化率的特点,将工件置于磁控靶前自转,之后利用耦合偏压,将离子吸引到孔内,使孔内处于等离子体浸润状态,使等离子体沉积到孔侧壁,既有效提高了微孔侧壁镀膜膜层的均匀性,也可以提高膜层的附着力及膜层的质量。
  • 一种微深孔内镀膜工艺装置
  • [发明专利]梯度成分非晶合金试样及其高通量制备方法-CN202111620310.X有效
  • 柯海波;张博;赵勇;甄铁城;闫玉强;汪卫华 - 松山湖材料实验室
  • 2021-12-28 - 2023-10-27 - G01N1/28
  • 一种梯度成分非晶合金试样及其高通量制备方法,属于非晶合金制备领域。该高通量制备方法包括:将至少两个母合金依次对接并放置于样品腔内,使任意相邻的两个所述母合金在重力方向上保持互相接触,于真空和/或惰性气氛下,升温至高于各母合金的液相点温度后保温预设时间,以使各母合金样品熔融成熔体并互相扩散,急冷,使扩散后的熔体凝固并获得梯度成分非晶合金试样;其中,任意相邻的两个母合金分别为各组成元素相同、但至少一个组成元素的含量不同的多元合金;其可高通量制备出具有均匀浓度梯度变化的非晶合金试样,有利于高效地筛选出强玻璃形成能力的块体非晶合金成分。
  • 梯度成分合金试样及其通量制备方法
  • [发明专利]一种镀膜装置及清洗工艺-CN202210129087.7有效
  • 田修波;郑礼清;李建伟;王进平 - 松山湖材料实验室
  • 2022-02-11 - 2023-10-27 - C23C14/02
  • 本申请提供一种镀膜装置及清洗工艺,涉及材料表面处理技术领域。镀膜装置包括装置本体、工件转架、弧靶、挡板、辅助弧靶、脉冲偏压电源、脉冲弧电源、阳极电源及弧电源;工件转架转动设于装置本体中,弧靶及辅助弧靶分别设于装置本体内,且位于工件转架的同一侧,辅助弧靶位于弧靶的上方,挡板设于弧靶朝向工件转架的一侧,脉冲偏压电源与工件转架连接,脉冲弧电源连接弧靶,阳极电源与弧电源分别与辅助弧靶连接,脉冲偏压电源与脉冲弧电源脉冲同步。本申请镀膜装置辅助弧靶既可作为辅助阳极,还可作为正常的电弧靶沉积靶材使用,节省了镀膜装置内部零件的设置,降低了成本,提高了镀膜装置空间的利用率,脉冲同步可以在短时间对基底进行清洗。
  • 一种镀膜装置清洗工艺
  • [发明专利]一体化锌离子电池及其制备方法以及电池的制备方法-CN202210366400.9在审
  • 王欣;秦瑶;李洪飞 - 松山湖材料实验室
  • 2022-04-08 - 2023-10-24 - H01M10/38
  • 本申请涉及电池领域,涉及一体化锌离子电池及其制备方法以及电池的制备方法。将聚合物单体混合溶液、负极材料、正极材料反应;负极材料提供金属锌;正极材料提供还原性金属离子;聚合物单体混合溶液提供氧化剂;还原性金属离子、金属锌分别与氧化剂发生氧化还原反应,产生自由基;自由基引发聚合物单体在正极和负极之间聚合形成聚合物凝胶电解质。该方法利用具有还原性的锌金属作为负极,同时在正极侧引入还原性金属离子,分别在正极侧和负极侧构筑氧化还原引发聚合体系,在正极和负极之间原位制备聚合物凝胶电解质,获得正极‑聚合物凝胶电解质‑负极一体化的电池结构,缓解了电池界面阻抗增加和锌枝晶生长严重的问题,提高了电池的电化学性能。
  • 一体化离子电池及其制备方法以及
  • [发明专利]一种复合闪烁体及其制备方法和应用-CN202210318480.0在审
  • 王采林;周洵声;赵金奎;王银珍 - 松山湖材料实验室
  • 2022-03-29 - 2023-10-24 - C09K11/02
  • 本申请实施例提供一种复合闪烁体及其制备方法和应用,涉及辐射探测领域。复合闪烁体包括有机聚合物,以及分散于有机聚合物中的Ce掺杂Li6Gd(BO3)3。制备方法是将原料Li2CO3、H3BO3、Gd2O3,以及CeF3和/或CeO2混合,然后经过两次烧结,得到Ce掺杂Li6Gd(BO3)3多晶粉末;将Ce掺杂Li6Gd(BO3)3多晶粉末和有机聚合物,研磨混合均匀后,加入有机溶剂,搅拌均匀后,倒入模具中,放置至凝固。该复合闪烁体具有高透明度、高光产额、高量子效率、耐潮解等特点,且成本低、工艺简单,可以大规模应用于中子的探测与成像。
  • 一种复合闪烁及其制备方法应用
  • [发明专利]一种BiVO4-CN202310412179.0在审
  • 张茜;梁齐杰;王一凡;陈黄兆祥 - 中山大学;松山湖材料实验室;中山大学·深圳
  • 2023-04-18 - 2023-10-24 - H01M14/00
  • 本发明涉及光电化学电池制备技术领域,具体涉及一种BiVO4光阳极的双层保护方法。本发明在纳米多孔BiVO4膜上先沉积FeCoOx助催化剂,再涂覆PAAM水凝胶,形成双层保护,助催化剂FeCoOx可以有效提高BiVO4光阳极的光电化学活性和稳定性,PAAM水凝胶作为顶部保护装置,可以增强BiVO4催化剂的结构稳定性,同时保护BiVO4及助催化剂FeCoOx,防止其溶解。本发明使用FeCoOx/PAAM双层保护的设计,使得OER反应的位置从FeCoOx的Fe催化位点的二维平面转化为PAAM中的三维立体结构,促进空穴的快速消耗和OER反应进行,另外还利用合适的失水条件暴露出更多PAAM的活性位点。
  • 一种bivobasesub
  • [发明专利]一种双聚噻吩材料体系及其应用-CN202310559927.8在审
  • 叶龙;高梦圆;吴俊江;齐清春 - 天津大学;松山湖材料实验室
  • 2023-05-18 - 2023-10-20 - C08G61/12
  • 本发明公开了一种双聚噻吩材料体系及其应用,属于太阳能电池领域,包括任意两种结构不同的聚噻吩材料;本发明还公开了该双聚噻吩材料体系在光伏电池中的应用。本发明不仅能够避免材料相容性差异过大以及能级不匹配带来的问题,优化有机光伏活性层材料的薄膜形貌,进而有效提升光伏器件性能和热稳定性;还能简化第三组分的筛选过程,无需复杂的合成过程,仅需将两种低成本聚噻吩材料共混,大大降低生产成本,具备经济且环境友好的优点;另外,本发明提出的双聚噻吩材料体系可直接作为钙钛矿太阳能电池与量子点太阳能电池的界面层材料,加速电荷的传输与有效收集,大大提升光伏器件性能。
  • 一种噻吩材料体系及其应用

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