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]一种漫反射互补色滤光片-CN202310008511.7在审
  • 沈伟东;陈潇;杨陈楹;王雨思;刘雨洁;袁文佳;章岳光 - 浙江大学
  • 2023-01-04 - 2023-07-04 - G02B5/26
  • 本发明提供一种漫反射互补色滤光片,滤光片包括由上至下依次设置的彩色滤光膜、透明基板和漫反射单元。该滤光片在镜面反射的同时,不会对透射的光进行吸收来实现滤光,而是将透射的光通过漫反射单元均匀地漫反射回入射介质。通过对彩色滤光膜结构的设计,使入射光大部分都被均匀漫反射,只有少部分能够镜面反射,因此滤光片最终呈现的颜色就是透色光的颜色,也就是镜面反射光的互补色。同时,由于漫反射互补色滤光片对可见‑近红外波段吸收率低,其对太阳辐射能量的吸收也低,在彩色装饰、辐射制冷、无油墨印刷等领域具有巨大的应用前景。
  • 一种漫反射互补色滤光
  • [发明专利]一种彩色太阳能光热转换元件-CN202210091749.6在审
  • 沈伟东;陈潇;杨陈楹;章岳光;王海兰;郑婷婷;王雨思;刘雨洁 - 浙江大学
  • 2022-01-26 - 2022-06-03 - F24S70/60
  • 本发明提供一种彩色太阳能光热转换元件,包括基底及由下至上依次设置在基底上的基底、反射层、相位调制层、吸收层和减反射层。其中,反射层、相位调制层和吸收层构造了非对称的法布里‑珀罗腔结构,对近红外波段实现高效率的吸收。并能通过改变相位调制层的厚度,交替实现干涉相消或干涉相长以实现高吸收或高反射,同时调节相应可见波段的谐振波长以实现不同的显示颜色。另外,随着减反射层厚度的逐渐变化,光热器件的减反射波段逐渐偏移,从而实现变化的视觉色彩。本发明的光热转换元件在实现高效率的太阳能吸收的同时,还具备了色彩装饰的功能,能在光热转换、清洁能源、建筑装饰等方面广泛应用,为经济、社会发展、科学技术等领域作出贡献。
  • 一种彩色太阳能光热转换元件
  • [发明专利]一种辐射制冷太阳能电池组件-CN202010943621.9有效
  • 沈伟东;杨陈楹;郑婷婷;章岳光 - 浙江大学
  • 2020-09-09 - 2022-02-01 - H01L31/0216
  • 本发明公开了一种辐射制冷太阳能电池组件,包括太阳能电池,所述太阳能电池的底面设有金属反射层;所述太阳能电池顶面设有可见‑近红外高透/中红外吸收膜层和可见‑近红外高透/中红外减反膜层,所述可见‑近红外高透/中红外吸收膜层位于太阳能电池顶面与可见‑近红外高透/中红外减反膜层之间,光从可见‑近红外高透/中红外减反膜层入射。因此该发明辐射制冷太阳能电池有望在光伏发电、电磁探测、能量利用、制冷等方面广泛应用,为我国国民经济、社会发展、科学技术和国防建设等领域作出贡献。
  • 一种辐射制冷太阳能电池组件
  • [发明专利]一种基于原子层沉积的吸收膜及其制作方法-CN202011214378.3在审
  • 沈伟东;郑婷婷;章岳光;杨陈楹;王海兰;陈潇 - 浙江大学
  • 2020-11-04 - 2021-03-19 - G02B5/28
  • 本发明公开了一种基于原子层沉积的吸收膜,由基底和其上的多层吸收膜系组成,所述多层吸收膜系由吸收膜层和介质膜层交替组成,吸收膜层为最内层,靠近基底设置;介质膜层为最外层;所述多层吸收膜系由原子层沉积方法得到。本发明巧妙结合了吸收膜的设计制备和原子层沉积技术的优势,克服了传统的物理气相沉积方法无法满足大曲率元件沉积薄膜的均匀性、覆盖率的基本要求的困难。本发明通过原子层沉积技术制备的吸收膜,在设计波段内吸收率可达99%以上,可在高深宽比的复杂光学表面以及大曲率光学元件等特殊领域具有重要应用,有望在虚拟现实、防伪等方面广泛应用,为我国国民经济、社会发展、科学技术和国防建设等领域作出贡献。
  • 一种基于原子沉积吸收及其制作方法
  • [发明专利]一种可图形化的宽波段吸收器及其制备方法-CN201911296593.X有效
  • 沈伟东;王震;章岳光;杨陈楹;袁华新;郑婷婷 - 浙江大学
  • 2019-12-16 - 2021-03-05 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种可图形化的宽波段吸收器及其制备方法,包括:(1)根据所需的吸收器带宽和吸收率,对吸收器进行模拟仿真,并优化吸收器中各层薄膜的厚度,以设计获得所需波段的宽波段吸收器;(2)清洗基底,按照设计的各层薄膜的厚度,采用真空镀膜依次在所述基底上沉积金属吸收层、介质‑金属膜堆以及保护层;(3)在所述保护层上依次进行光刻胶旋涂、曝光、显影后,将掩模板图形转移到光刻胶上,以实现宽波段吸收器的图形化;(4)利用氢氟酸缓释液腐蚀去除掉暴露在遮挡胶膜外的保护层,利用铬腐蚀液腐蚀去除保护层下的介质‑金属膜堆和吸收层,以获得可图形化的宽波段吸收器。该方法制备方便,成本低,便于批量化生产。
  • 一种图形波段吸收及其制备方法
  • [发明专利]一种偏振滤光元件及其制备方法-CN201810348223.5有效
  • 沈伟东;郑晓雯;杨陈楹;沐雯;袁华新;王震;袁文佳;章岳光 - 浙江大学
  • 2018-04-18 - 2021-01-26 - G02B5/20
  • 本发明公开了一种偏振滤光元件,包括基底,所述基底上依次设有介质膜层和金属线栅;所述介质膜层由高、低折射率材料层交替设置而成;所述的高折射率材料层的材料选自二氧化钛、二氧化铪、五氧化二钽、氮化硅、硫化锌;所述的低折射率材料层的材料选自二氧化硅、三氧化二铝、氟化镁或其他氟化物;介质膜层中,各层厚度为10~220nm;所述的金属线栅的材料选自金、银、铝、铜或其合金。本发明还公开了该偏振滤光元件的制备方法。本发明的偏振滤光元件整体结构紧凑、制备过程简单,成本低,便于大规模、批量化生产。因此该发明的偏振滤光元件有望在显示等领域广泛应用。
  • 一种偏振滤光元件及其制备方法

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