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]触控面板传感器-CN201480001163.X有效
  • 鹰尾宽行;梅本彻 - 日东电工株式会社
  • 2014-04-10 - 2017-07-18 - G06F3/041
  • 触控面板传感器(1)具有透明基材(2),在该透明基材的一侧依次具有折射调整层(3)、透明电极图案(4)、折射调整层(5)和粘接层(6),并且在透明基材(2)的另一侧依次具有折射调整层(7)、透明电极图案(8)、折射调整层(9)和粘接层(10)。折射调整层(3)、折射调整层(5)、折射调整层(7)、折射调整层(9)的折射分别为1.6~1.8,并且厚度为50nm~150nm。
  • 面板传感器
  • [发明专利]触控面板传感器-CN201480001155.5有效
  • 鹰尾宽行;梅本彻 - 日东电工株式会社
  • 2014-04-10 - 2017-12-01 - G06F3/041
  • 触控面板传感器(1)具有透明基材(2),在该透明基材的一侧依次具有透明电极图案(3)、折射调整层(4)和粘接层(5),且在透明基材(2)的另一侧依次具有透明电极图案(6)、折射调整层(7)和粘接层(折射调整层(4)的折射比粘接层(5)的折射大,折射调整层(7)的折射比粘接层(8)的折射大。另外,折射调整层(7)与折射调整层(8)的厚度分别为85nm~120nm。
  • 面板传感器
  • [发明专利]显示模组及显示装置-CN202011118543.5有效
  • 许婷;方宏 - 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2020-10-19 - 2022-05-27 - H01L51/52
  • 本申请提出了一种显示模组及显示装置,该显示模组包括与显示区或非显示区中的至少一者具有重叠部分的光路调整区;所述光路调整区内的膜层的折射的集合为第一折射集合,所述显示区中除所述光路调整区以外的区域内的膜层的折射的集合为第二折射集合,所述非显示区中除所述光路调整区以外的区域内的膜层的折射的集合为第三折射集合。本申请通过使该第一折射集合与该第二折射集合或该第三折射集合中的至少一者不同,以及利用第一折射集合调整光路调整区中膜层的折射,使产品产生的光线经过折射导向出光侧,避免了光线从产品侧边导出,提高了产品的发光效率
  • 显示模组显示装置
  • [实用新型]盖板玻璃-CN201320461811.2有效
  • 刘伟;唐根初 - 深圳欧菲光科技股份有限公司;南昌欧菲光科技有限公司;苏州欧菲光科技有限公司
  • 2013-07-30 - 2014-01-08 - B32B17/06
  • 一种盖板玻璃,包括依次层叠的玻璃基板、折射调整层及耐磨层,所述折射调整层包括第一低折射透明光学膜、高折射透明光学膜及第二低折射透明光学膜,该第一低折射透明光学膜形成于玻璃基板表面,该高折射透明光学膜形成于该第一低折射透明光学膜的远离玻璃基板一侧的表面,该第二低折射透明光学膜形成于该耐磨层的表面并位于该耐磨层与高折射透明光学膜之间,所述第一、第二低折射透明光学膜的折射为1.38~1.6,该高折射透明光学膜的折射为1.6~2.4,所述耐磨层为折射大于该第一、第二低折射透明光学膜的透明光学膜。上述有盖板玻璃的透光较高。
  • 盖板玻璃
  • [发明专利]盖板玻璃及其制备方法-CN201310326925.0有效
  • 刘伟;唐根初 - 深圳欧菲光科技股份有限公司;南昌欧菲光科技有限公司;苏州欧菲光科技有限公司
  • 2013-07-30 - 2013-11-20 - B32B17/06
  • 一种盖板玻璃,包括依次层叠的玻璃基板、折射调整层及耐磨层,所述折射调整层包括第一低折射透明光学膜、高折射透明光学膜及第二低折射透明光学膜,该第一低折射透明光学膜形成于玻璃基板表面,该高折射透明光学膜形成于该第一低折射透明光学膜的远离玻璃基板一侧的表面,该第二低折射透明光学膜形成于该耐磨层的表面并位于该耐磨层与高折射透明光学膜之间,所述第一、第二低折射透明光学膜的折射为1.38~1.6,该高折射透明光学膜的折射为1.6~2.4,所述耐磨层为折射大于该第一、第二低折射透明光学膜的透明光学膜。上述有盖板玻璃的透光较高。本发明还提供一种盖板玻璃的制备方法。
  • 盖板玻璃及其制备方法
  • [发明专利]一种调整氮化硅折射的方法-CN201210208995.1无效
  • 徐强 - 上海华力微电子有限公司
  • 2012-06-21 - 2012-10-03 - H01L21/268
  • 一种调整氮化硅折射的方法,包括:执行步骤S1:提供衬底,所述衬底用于支撑所述基准氮化硅薄膜;执行步骤S2:基准氮化硅薄膜的制备,在所述衬底上沉积所述基准氮化硅薄膜,且所述基准氮化硅薄膜具有统一的折射;执行步骤S3:通过紫外光照射所述基准氮化硅薄膜以进行折射调整。通过本发明所述调整氮化硅折射的方法所制备的基准氮化硅薄膜性质单一、折射可控。利用本发明所述调整氮化硅折射的方法调整所述基准氮化硅薄膜的折射不仅减少了设备制程之间的频繁转换,维护方便,而且提高了设备的利用率和使用寿命。
  • 一种调整氮化折射率方法
  • [实用新型]低色差触控基板-CN201520150035.3有效
  • 简谷卫;黄有为;黄圣涵;沈俊宏;辜建烨 - 北儒精密股份有限公司
  • 2015-03-17 - 2015-07-15 - G06F3/041
  • 一种低色差触控基板,包含一个透光板材、一个透明导电层,以及一个设置于该透光板材与该透明导电层之间的光学调整单元。该光学调整单元包括一个折射为1.4~1.8的第一低折射层、至少两个折射为1.3~1.6为第二低折射层,及至少两个折射为1.9~2.42为高折射层。高折射层与第二低折射层是由邻近至远离该第一低折射层方向交错排列。该第一低折射层接触该透光板材与其中一个高折射层。通过前述层体结构,使该低色差触控基板在广视角下整体色差更低且光学穿透较高,进而使外观更近自然色并能提升产品外观质量。
  • 色差触控基板
  • [发明专利]一种显示面板、显示模组及显示终端-CN202211631194.6在审
  • 王航 - 广州华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-04-07 - G02F1/1335
  • 本申请公开了一种显示面板、显示模组及显示终端;显示面板包括第一基板、第一折射层、第二折射层、遮光层,第一折射层包括多个调光结构,遮光层包括多个遮光单元及开口,第一折射层的折射小于第二折射层的折射,调光结构包括折射面,折射面用于将从第一基板一侧入射的光线的出光方向调整到开口内;本申请通过将第一折射层设置为包括多个调光结构,调光结构包括相对设置的折射面,折射面靠近遮光层的开口,由于第一折射层的折射小于第二折射层的折射折射面可以将从第一基板入射的竖直方向的光线调整到遮光层的开口内,从而增加光线的利用率,防止该部分光线被遮光层吸收而损失,从而提升显示面板的亮度。
  • 一种显示面板模组终端
  • [发明专利]超材料折射分布的调整方法和调整系统-CN201110331074.X有效
  • 刘若鹏;季春霖;岳玉涛;吴煜锋 - 深圳光启高等理工研究院;深圳光启创新技术有限公司
  • 2011-10-27 - 2013-05-08 - H01Q15/00
  • 本发明涉及超材料折射分布的调整方法和调整系统,调整方法包括:预设超材料的估算折射分布;依据估算折射分布计算超材料的焦距和电磁波在超材料中的传播路径,以及计算超材料每一处对应的曲率;判断焦距是否满足预设精度需求,并依据判断结果自适应调整所述曲率;依据调整后的曲率还原其对应的折射分布,从而依据该还原的折射分布重新计算所述超材料的焦距和电磁波在所述超材料中的传播路径,并判断重新计算的焦距是否满足预设精度需求,若不满足则继续调整曲率直至满足预设精度需求为止。本发明通过不断的调整曲率和还原折射分布,从而使得折射分布满足预设精度需求,不仅精确度高且计算量较少,减小了设计复杂度。
  • 材料折射率分布调整方法系统
  • [发明专利]电子设备、显示模组及显示面板-CN202111408547.1在审
  • 秦禄东;李志林 - OPPO广东移动通信有限公司
  • 2021-11-19 - 2022-03-04 - H01L51/52
  • 本申请主要是涉及电子设备、显示模组及显示面板,显示面板包括依次层叠设置的基体、第一电极层、有机发光层、第二电极层和封盖层,第一电极层和第二电极层分别与有机发光层的相背两侧电性连接,显示面板还包括调整层,调整层的折射介于基体的折射和封盖层的折射中的较小值与基体的折射和封盖层的折射中的较大值之间,且调整层设置在基体和封盖层中折射较大者上。本申请提供的显示模组通过调整层代替基体或者封盖层作为显示面板的外层介质,有利于减小显示面板两侧的外层介质相对于空气的折射的差异,以允许显示面板两侧发出的光线的亮度尽可能地趋于一致。
  • 电子设备显示模组面板

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