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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  • [实用新型]有机发光器件及显示面板-CN201921206826.8有效
  • 赵伟;王虎;许瑾;李梦真;鲍华山 - 云谷(固安)科技有限公司
  • 2019-07-29 - 2020-04-21 - H01L51/50
  • 本实用新型涉及一种有机发光器件及显示面板,其中,有机发光器件包括依次设置的第一电极、空穴传输单元、发光层、电子传输单元和第二电极;所述电子传输单元包括至少两层电子传输层,所述电子传输单元中各电子传输层的最低未占据分子轨道能级和最高占据分子轨道能级从所述第二电极至所述发光层方向依次变深,靠近所述发光层的所述电子传输层的最低未占据分子轨道能级和最高占据分子轨道能级深于所述发光层的最低未占据分子轨道能级和最高占据分子轨道能级
  • 有机发光器件显示面板
  • [发明专利]气体分子的电子能级分布的计算方法和装置-CN202111514623.7在审
  • 刘忠领;吴杰;周越;段然;马静;朱希娟 - 北京环境特性研究所
  • 2021-12-13 - 2022-03-15 - G06F30/15
  • 本发明提供了一种气体分子的电子能级分布的计算方法和装置,其中方法包括:确定目标气体分子在一维流场的宏观参数;所述宏观参数包括所述一维流场中各节点目标气体分子的数密度;根据所述目标气体分子的数密度,利用Boltzmann分布公式计算所述目标气体分子在所述一维流场中初始节点的所有电子能级的数密度;根据所述初始节点的所有电子能级的数密度、所述初始节点的对流项和初始节点的激发项,确定所述初始节点的下一节点的所有电子能级的数密度;将所述初始节点的下一节点作为新的初始节点,直至得到目标气体分子在所述一维流场的电子能级分布。本方案,不但能够减少计算量,还能保证热力学非平衡高超声速流场中气体分子的电子能级分布的计算精度。
  • 气体分子电子能级分布计算方法装置
  • [发明专利]一种测量分子转动能级结构的方法-CN201710924543.6有效
  • 姬中华;赵延霆 - 山西大学
  • 2017-09-30 - 2020-04-17 - G01N21/63
  • 本发明一种测量分子转动能级结构的方法。本发明基于常规的分子电离光谱技术实现分子的电离和探测,如果需测量的分子转动能级上有分子布居,引入脉冲亏蚀激光将分子由基态转动态转移到激发态转动态从而使基态分子数目发生了转移损耗,扫描亏蚀激光的频率时记录基态分子电离后的信号强度就可以反映分子布居转动态结构;如果需测量的分子转动能级上没有分子布居,先引入脉冲微波将分子有布居转动态转移到未布居转移态,再使用上述亏蚀激光探测分子布居转动态结构的方案,将亏蚀激光耦合分子未布居转动态,也可以将亏蚀激光耦合分子布居转动态,扫描微波频率时记录基态分子电离后的信号强度变化就可以反映分子布居转动态与未布居转动态之间的能级跃迁。
  • 一种测量分子转动能级结构方法
  • [发明专利]热电转换材料和热电转换元件-CN201280046622.7在审
  • 西尾亮;青合利明;林直之 - 富士胶片株式会社
  • 2012-09-28 - 2014-05-28 - H01L35/24
  • 本发明涉及一种热电转换材料,其为含有导电性高分子与热激发辅助剂的热电转换材料,其中,热激发辅助剂为在导电性高分子中不形成掺杂级的化合物;热激发辅助剂的LUMO(最低未占分子轨道)的能级与导电性高分子的HOMO(最高占据分子轨道)的能级满足下述数学式(I)。数学式(I)中,|导电性高分子的HOMO|表示导电性高分子的HOMO的能级的绝对值,|热激发辅助剂的LUMO|表示热激发辅助剂的LUMO的能级的绝对值。数学式(I)0.1eV≤|导电性高分子的HOMO|-|热激发辅助剂的LUMO|≤1.9eV。
  • 热电转换材料元件
  • [发明专利]显示面板及其制作方法-CN202111540067.0有效
  • 王兴华 - 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2021-12-15 - 2023-07-28 - H10K50/11
  • 所述发光层设于所述空穴传输层远离所述基板的一侧;所述阴极设于所述发光层上;所述间隔层设于所述空穴传输层与所述发光层之间,所述间隔层包括依次设于所述空穴传输层上的第一隔层、第二隔层和第三隔层,其中,所述第一隔层的最低未占分子轨道能级大于所述第二隔层的最低未占分子轨道能级,所述第三隔层的最低未占分子轨道能级大于所述第二隔层的最低未占分子轨道能级且小于或等于所述第一隔层的最低未占分子轨道能级
  • 显示面板及其制作方法
  • [发明专利]紫外电子光谱联合红外分子光谱检测早期肿瘤全面确诊-CN201310469451.5在审
  • 王汉成 - 王汉成
  • 2013-10-10 - 2015-04-29 - A61B5/00
  • 分子内部是由各种运动状态所形成的能级结构。分子内部运动有电子运动、分子振动和分子转动,它们的能量都是量子化的,只有电子能级发生跃迁,才会伴随着振转能级的跃迁,从而形成分子带状光谱。癌是DNA氢电子激发运动,它决定着癌分子的振、转动能级的激发跃迁。用比电子丰富、复杂得多的傅里叶红外分子光谱来单独诊断肿瘤是片面的。这也正是红外光谱犹豫不决的重要原因。癌DNA氢电子激发态,DNA二级结构量子遗传、决定分子的跃迁,形成癌分子光谱。紫外电子光谱联合红外分子光谱,取长补短,它有利于肿瘤分子、电子结构的最全面解析与确诊。
  • 紫外电子光谱联合红外分子检测早期肿瘤全面确诊
  • [发明专利]一种稀土离子直接激发有机分子三线态的方法-CN201910554945.0有效
  • 邓人仁;郑冰珠;周剑 - 浙江大学
  • 2019-06-25 - 2020-11-06 - C09K11/85
  • 本发明提供一种稀土离子直接激发有机分子三线态的方法。该方法由具有天线效应的稀土纳米复合材料进行具体实施,复合材料由稀土纳米颗粒表面复合有机天线分子和有机目标分子而成;所述有机天线分子的宽带吸收范围需与相应的稀土离子匹配,且其发射峰必须覆盖稀土离子的相应吸收峰;所述有机目标分子的单线态能级应高于稀土离子激发能级,三线态能级应低于稀土离子激发能级,有机目标分子吸收峰无需与稀土离子发射峰相重叠。该复合材料在激发光的照射下,由有机天线分子吸收光以敏化稀土离子,再由稀土离子将能量直接传递到有机目标分子的三线态,可应用于制备光动力治疗制剂、光催化、制备药物释放制剂等领域。
  • 一种稀土离子直接激发有机分子三线方法
  • [发明专利]液晶显示装置-CN02119105.0无效
  • 辛哲宏;张圣晖 - 碧悠电子工业股份有限公司
  • 2002-05-09 - 2003-11-19 - G02F1/1335
  • 该液晶层包含有许多液晶分子以调变入射的光线。该荧光层包含有至少一种荧光材料,具有许多可处于不同能级的荧光分子,当光线入射至荧光层时,处于较低能级的荧光分子会吸收入射光线中的能量而被激发至较高能级,并于一段停留时间后才回复至较低的能级,并释出一相对应波长的可见光至液晶层中,以供液晶显示装置显示出经过液晶分子调变后的相对应影像画面。
  • 液晶显示装置

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