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]一种面向马赫-曾德尔干涉仪的脉冲宽度调制系统及方法-CN202210253901.6有效
  • 闵圣凯;张彦峰;桂许春 - 中山大学
  • 2022-03-15 - 2023-07-21 - H04B10/524
  • 本发明公开了一种面向马赫‑曾德尔干涉仪的脉冲宽度调制系统及方法,包括上位机、现场可编程门阵列(FPGA)、功率驱动电路、可调直流源、光电探测器(PD)、模数转换器(ADC)、可调谐激光器;上位机通过串口发送数据到FPGA,控制模块产生PWM信号经过功率驱动电路实现电压放大,并接到2×2MZI电极进行加热,MZI上接入可调谐激光器产生1550nm红外光,产生的光输出通过光电探测器(PD)和模数转换器(ADC)转换为数字信号由FPGA调频模块处理后最终实现PWM信号频率的调整。本发明完成对MZI的PWM热光调制并实现光信号输出的更小纹波,提高光响应的稳定性,增加电路对光响应纹波的实时处理能力。
  • 一种面向马赫曾德尔干涉仪脉冲宽度调制系统方法
  • [发明专利]一种透明柔性人工突触阵列及其制备方法和应用-CN202310154054.2在审
  • 桂许春;黄俊铧;杨少钿;唐欣 - 中山大学
  • 2023-02-21 - 2023-05-26 - H10N70/20
  • 本发明涉及一种透明柔性人工突触阵列及其制备方法和应用。该透明柔性人工突触阵列的制备方法包括如下步骤:在透明柔性基底上形成条形底电极,得到底电极‑柔性基底;将Ti3C2Tx纳米片分散于溶剂中,得到Ti3C2Tx纳米片分散液;将Ti3C2Tx纳米片分散液旋涂于底电极‑柔性基底上,退火,得到TiOy/Ti3C2Tx薄膜‑底电极‑柔性基底;再形成条形顶电极,即得。该透明柔性人工突触阵列具有较高可见光透过率、高开关比、能在曲率半径极小的弯曲状态下保持忆阻窗口以及在曲率半径接近极限的情况下保持104次的循环测试,从而可实现电导可调的突触可塑性行为,进而能实现模仿人类大脑中神经元处理外界刺激的行为。
  • 一种透明柔性人工突触阵列及其制备方法应用
  • [发明专利]一种双向周期性褶皱状MXene薄膜及其制备方法和应用-CN202210346835.7在审
  • 桂许春;宋海洲;杨少钿 - 中山大学
  • 2022-04-02 - 2022-07-08 - G01B7/16
  • 本发明涉及一种双向周期性褶皱状MXene薄膜及其制备方法和应用。本发明双向周期性褶皱状MXene薄膜的制备方法包括如下步骤:S1.将MXene分散液加到水中,形成MXene薄膜;所述MXene薄膜的光透过率为50%~80%;S2.将MXene薄膜转移到双向预拉伸柔性基底上,释放双向预拉伸柔性基底,即得双向周期性褶皱状MXene薄膜;所述双向周期性褶皱状MXene薄膜的MXene薄膜的厚度为20~500nm。本发明双向周期性褶皱状MXene薄膜的制备方法得到的双向周期性褶皱状MXene薄膜具有各向异性的电响应,基于此构建的柔性应变传感器可以检测任意方向应变的大小,即可以同时判断应变的大小和方向,实现对多维运动的检测。
  • 一种双向周期性褶皱mxene薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种FeCoNi@C/碳纳米管磁性复合吸波材料与应用-CN202010944360.2有效
  • 桂许春;胡清梅;杨荣亮 - 中山大学
  • 2020-09-10 - 2021-10-26 - H05K9/00
  • 本发明属于电磁波吸波材料技术领域,具体涉及一种FeCoNi@C/碳纳米管磁性复合吸波材料及其制备方法与应用,本发明的FeCoNi@C/碳纳米管磁性复合吸波材料包括碳纳米管和负载在碳纳米管表面的FeCoNi@C磁性纳米颗粒,该复合吸波材料是通过水热反应,使FeCoNi基MOF均匀包覆在网络状碳纳米管上,并在惰性气体氛围中经高温热处理后制备得到。该复合吸波材料的结构、成分和性能可控,具有高电损耗、磁损耗和极化损耗等优异的电磁吸波性能;同时,其制备方法简易,可操作性强,反应过程稳定、高效,可大面积合成,适用于大规模生产,在电磁吸收与防护等技术领域具有广阔的应用前景。
  • 一种feconi纳米磁性复合材料应用
  • [发明专利]碳化钛纳米片/碳纳米管电磁屏蔽薄膜及其制备方法-CN201910906569.7有效
  • 桂许春;杨荣亮;陆冬伟;汤子康 - 中山大学
  • 2019-09-19 - 2021-09-03 - C25D13/02
  • 本发明提供了一种电磁屏蔽复合薄膜及利用电泳沉积制备该碳化钛纳米片/碳纳米管复合薄膜的方法。该制备方法包括:以碳化钛铝块体为原料,采用化学刻蚀法制备碳化钛纳米片粉末,并定量分散在溶剂中;以自支撑的碳纳米管薄膜为工作电极,碳化钛纳米片基分散液为电解液,进行电泳沉积,得到碳化钛纳米片/碳纳米管复合薄膜;可对碳化钛纳米片/碳纳米管复合薄膜进行一定的后续处理。本发明实现了一种电磁屏蔽用的碳化钛纳米片/碳纳米管复合薄膜,并提供了该结构的简便、快速、大规模制备的方法,其在电磁屏蔽材料领域有着广阔的应用前景。
  • 碳化纳米电磁屏蔽薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管/二维碳化钛透明电磁屏蔽薄膜及制备方法-CN202110390478.X在审
  • 桂许春;范博文;宋海洲 - 中山大学
  • 2021-04-12 - 2021-07-16 - B05D7/04
  • 本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,特别涉及一种碳纳米管/二维碳化钛透明电磁屏蔽薄膜及其制备方法,以是高分子聚合物薄膜为基底,所述基底上涂覆碳纳米管/二维碳化钛纳米片复合薄膜。本发明利用二维碳化钛纳米片和碳纳米管在柔性聚合物基底上构成导电渗透网络,充分利用了各个材料的优势,增强了薄膜的性能。该透明电磁屏蔽薄膜相较于传统的金属薄膜,有更好的柔性以及质量轻、透光性好的优势,其在新一代电子设备的电磁屏蔽方面有着较大的发展潜力。同时,本发明的薄膜制备方法简易、便捷,且环境友好、成本较低,该薄膜质量轻、柔性好,比传统的基于金属材质的电磁屏蔽方案更容易与小型或者柔性电子设备相兼容,在电磁屏蔽领域中有广阔的发展前景。
  • 一种纳米二维碳化透明电磁屏蔽薄膜制备方法

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