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]用光环行器保护泵浦激光器的两级联高功率光纤放大器-CN201010623688.0无效
  • 王蓟;王国政;张剑家;李洪祚;刘国军;姜会林 - 长春理工大学
  • 2010-12-30 - 2011-05-25 - G02F1/39
  • 用光环行器保护泵浦激光器的两级联高功率光纤放大器属于光纤放大器技术领域。现有两级联高功率光纤放大器在高功率工作时,存在烧毁第一级光纤放大器中的泵浦源半导体激光器的问题。在本发明之两级联高功率光纤放大器的结构为,中间光隔离器位于第一级光纤放大器A与第二级光纤放大器B之间,第一级光纤放大器A及第二级光纤放大器B均为高功率光纤放大器,第一级光纤放大器A的输出端与光环行器的第一端口a连接,光环行器的第二端口b与中间光隔离器输入端连接,中间光隔离器输出端与第二级光纤放大器B的输入端连接。能够实现高达4W的光输出,适用于高功率光纤放大装置、CATV系统、自由空间激光通信中的前置放大器等。
  • 用光环行器保护激光器级联功率光纤放大器
  • [发明专利]一种基于鲱鱼精DNA模板制备掺铕磷酸镧多孔纳米棒的方法-CN201010550238.3无效
  • 董相廷;王进贤;刘璐;于源华;刘桂霞;于文生 - 长春理工大学
  • 2010-11-19 - 2011-05-25 - C30B29/14
  • 本发明涉及一种基于鲱鱼精DNA模板制备掺铕磷酸镧多孔纳米棒的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制混合溶液用硝酸溶解Eu2O3后蒸发得到Eu(NO3)3晶体,加入去离子水,再加入La(NO3)3·6H2O,得到[La(NO3)3+Eu(NO3)3](其中硝酸铕的摩尔百分数为5%)混合溶液,将鲱鱼精DNA水溶液滴加到[La(NO3)3+Eu(NO3)3]混合溶液中,即形成混合溶液;(2)制备LaPO4:5%Eu3+沉淀向所述的混合溶液中滴加(NH4)3PO4水溶液,得到LaPO4:5%Eu3+沉淀;(3)制备LaPO4:5%Eu3+多孔纳米棒将LaPO4:5%Eu3+沉淀转移到水热反应釜中,于160℃反应12h,将沉淀离心分离、无水乙醇洗后于60℃真空干燥12h,获得晶形的LaPO4:5%Eu3+多孔纳米棒,直径20~50nm,长度100~200nm。该方法简单易行,经济环保,具有广阔的应用前景。
  • 一种基于鲱鱼dna模板制备磷酸多孔纳米方法
  • [发明专利]铕离子掺杂Y7O6F9纳米带及其制备方法-CN201010550215.2无效
  • 董相廷;侯远;王进贤;刘桂霞;于文生;赵恩贵 - 长春理工大学
  • 2010-11-19 - 2011-05-18 - C09K11/86
  • 本发明涉及铕离子掺杂Y7O6F9纳米带及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。现有静电纺丝技术制备了稀土氟化物纳米带。本发明包括三个步骤:(1)制备Y2O3:5%Eu3+纳米带。采用静电纺丝技术制备PVP/[Y(NO3)3+Eu(NO3)3]复合纳米带,再进行热处理得到Y2O3:5%Eu3+纳米带;(2)制备YF3:5%Eu3+纳米带。氟化试剂为氟化氢铵,将Y2O3:5%Eu3+纳米带用双坩埚法进行氟化处理,获得YF3:5%Eu3+纳米带;(3)制备Y7O6F9:5%Eu3+纳米带。将YF3:5%Eu3+纳米带放在马福炉中,在空气气氛中于580℃加热9h,得到Y7O6F9:5%Eu3+纳米带,带宽为1.9~3.7μm,厚度为185nm,长度大于300μm。铕离子掺杂Y7O6F9纳米带是一种新型的重要红色纳米荧光材料,有广阔的应用前景。
  • 离子掺杂sub纳米及其制备方法
  • [发明专利]掺铽Y7O6F9纳米带及其制备方法-CN201010550182.1无效
  • 董相廷;王进贤;侯远;刘桂霞;于文生;赵恩贵 - 长春理工大学
  • 2010-11-19 - 2011-05-18 - C01F17/00
  • 本发明涉及掺铽Y7O6F9纳米带及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。现有静电纺丝技术制备了稀土氟化物纳米带。本发明包括三个步骤:(1)制备Y2O3:5%Tb3+纳米带。采用静电纺丝技术制备PVP/[Y(NO3)3+Tb(NO3)3]复合纳米带,再进行热处理得到Y2O3:5%Tb3+纳米带;(2)制备YF3:5%Tb3+纳米带。氟化试剂为氟化氢铵,将Y2O3:5%Tb3+纳米带用双坩埚法进行氟化处理,获得YF3:5%Tb3+纳米带;(3)制备Y7O6F9:5%Tb3+纳米带。将YF3:5%Tb3+纳米带放在马福炉中,在空气气氛中于580℃加热9h,得到Y7O6F9:5%Tb3+纳米带,带宽为4.5~8.5μm,厚度为126nm,长度大于300μm。掺铽Y7O6F9纳米带是一种新型的重要绿色纳米发光材料,有广阔的应用前景。
  • 掺铽sub纳米及其制备方法
  • [发明专利]静态无线激光通信针对强大气湍流影响的光斑检测方法-CN201010525867.0无效
  • 母一宁;姜会林;佟首峰 - 长春理工大学
  • 2010-11-01 - 2011-05-11 - H04B17/00
  • 静态无线激光通信针对强大气湍流影响的光斑检测方法属于激光通信技术领域。现有技术的对准精度低,跟踪带宽窄。本发明接收光学系统接收信标光、信号光,由CCD探测器采样,获得视频流。由指示光CCD探测器针对来自指示光光学系统并经双面反射振镜反射的指示光采样,据此计算双面反射振镜整体光路偏移量。将该偏移量对CCD探测器的采样做整体搬移,进而提取视频流中的相对序列信息,计算序列信息熵并作为光斑的特征参数。根据该光斑的特征参数作圆心拟合,从而确定光斑的能量中心。输出脱靶量,该脱靶量作为控制信号控制双面反射振镜。以序列信息熵为输入参量进行跟踪评价,根据评价结果调整序列信息的提取阈值和转换跟踪模式。
  • 静态无线激光通信针对大气湍流影响光斑检测方法
  • [发明专利]锶强化生物活性玻璃陶瓷-CN201010531273.0无效
  • 吕景文;王丹 - 长春理工大学
  • 2010-11-04 - 2011-05-11 - C03C10/02
  • 锶强化生物活性玻璃陶瓷属于生物材料技术领域。现有羟基磷酸钙陶瓷或者锶强化生物活性玻璃其强度较低。本发明之玻璃陶瓷成分及配比(wt%)为:SiO2 30~50%,P2O5 5~25%,CaO 8~45%,Na2O 6~20%,SrO 5~45%,ZnO 1~10%,Ag2O 0.05~1%;结构形态为玻璃陶瓷,微晶成分为羟基磷酸锶钙Ca8Sr2(PO4)6(OH)2。维氏硬度(HV)值为509kg/mm2。作为添加料用于牙膏中,或者作为一种齿科材料用于牙齿修补。
  • 强化生物活性玻璃陶瓷
  • [发明专利]激光干涉纳米光刻中光束入射姿态检测及校准的方法和系统-CN201010511168.0有效
  • 宋浩;王作斌;徐佳;翁占坤;宋正勋;胡贞;刘兰娇 - 长春理工大学
  • 2010-10-19 - 2011-05-04 - G03F7/20
  • 本发明公开了一种在激光干涉纳米光刻中对光束入射姿态进行检测及校准的方法,其特征在于:在激光干涉纳米光刻中,使用CCD检测每束激光在光刻样品表面形成的光斑并进行计算机图像处理,通过光斑的形状、位置等参数来确定激光束相对于光刻样品表面的入射姿态,包括入射位置、入射角及空间角,并通过和理想入射姿态对比确定入射姿态误差。使用系统的调节装置对光束入射姿态进行相应的校准。在这种方法中,使用CCD检测光斑,计算机处理并确定多束光入射姿态,因此可以精确地检测到激光束相对于光刻样品表面的入射位置、入射角及空间角,使得入射光校准能够保证最终的光刻图案及曝光面积符合设计。该方法安装/操作简单、检测/校准快速,有利于激光干涉纳米光刻在工业生产中的应用。
  • 激光干涉纳米光刻光束入射姿态检测校准方法系统
  • [发明专利]一种制备掺铕氟氧化钇纳米纤维的方法-CN201010550098.X无效
  • 董相廷;侯远;王进贤;刘桂霞;于文生;徐佳 - 长春理工大学
  • 2010-11-19 - 2011-05-04 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种制备掺铕氟氧化钇纳米纤维的方法,属于纳米材料制备技术领域。现有技术制备了稀土氟化物/稀土氟氧化物复合纳米纤维。本发明包括三个步骤:(1)制备Y2O3:5%Eu3+纳米纤维。采用静电纺丝技术制备PVP/[Y(NO3)3+Eu(NO3)3]复合纳米纤维,再进行热处理得到Y2O3:5%Eu3+纳米纤维;(2)制备YF3:5%Eu3+纳米纤维。氟化试剂为氟化氢铵,将Y2O3:5%Eu3+纳米纤维用双坩埚法进行氟化处理,获得YF3:5%Eu3+纳米纤维;(3)制备YOF:5%Eu3+纳米纤维。将YF3:5%Eu3+纳米纤维在空气中于700℃加热9h,得到YOF:5%Eu3+纳米纤维,直径为150~190nm,长度大于300μm。掺铕氟氧化钇纳米纤维是一种新型重要的红色纳米荧光材料,有广阔的应用前景。
  • 一种制备掺铕氟氧化钇纳米纤维方法

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