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]一种微氟制作防眩光玻璃的方法-CN202110825337.6在审
  • 易和平;钱深源;叶官林;侯玉柱 - 华玻视讯(珠海)科技有限公司
  • 2021-07-21 - 2021-09-07 - C03C15/00
  • 本发明公开按此目的设计的一种微氟制作防眩光玻璃的方法,包括以下步骤;步骤一、对玻璃进行预处理;步骤二、对预处理后的玻璃表面进行蒙砂处理;步骤三、对蒙砂处理后的玻璃进行后处理;在步骤二中蒙砂处理所使用的蒙砂液其配方为氟化铵20%,硫酸钾40%,硫酸钡5%,水15%,氯化铵10%,硫酸10%,蒙砂液与玻璃反应产生沉淀,上清液可以继续使用,氟化钙沉淀采用硫酸反应生成氟化氢气体,用氨水吸收后生成氟化铵,可以继续作为蒙砂液组成成分使用,本发明通过蒙砂使用氟化含量较少,且可通过回收实现大部分的氟化回收使用,而化抛液中不含氟化
  • 一种制作眩光玻璃方法
  • [发明专利]一种稀土掺杂玻璃频率转换发光材料及制备方法-CN201310668682.9无效
  • 胡曰博;邱建备 - 昆明理工大学
  • 2013-12-11 - 2014-03-26 - C09K11/86
  • 本发明公开一种稀土掺杂玻璃频率转换发光材料及其制备方法,由包含稀土离子和银纳米颗粒的氟化微晶玻璃构成,先制备含稀土离子的玻璃,然后通过热处理技术将玻璃制成含氟化晶体的微晶玻璃,再将微晶玻璃浸泡在含硝酸银的混合盐熔液中进行离子交换,得到银纳米颗粒和氟化微晶共同增强的稀土掺杂频率转换发光材料,所得发光材料具有良好的光学性能和热稳定性能,通过激发光照射,利用银纳米颗粒的局部场增强效应,使处于氟化微晶营造的低声子能量环境中的稀土离子实现了高的频率转换发光效率,其发光效率的增强最高可达30倍,有效弥补了稀土离子掺杂玻璃频率转换发光效率低的问题。
  • 一种稀土掺杂玻璃频率转换发光材料制备方法
  • [发明专利]中红外发光稀土掺杂氟化纳米晶体玻璃材料制备方法-CN202010460508.5在审
  • 张继红;贾林园;田启航;李明;瞿述良;张福军 - 武汉理工大学
  • 2020-05-27 - 2020-09-01 - C03C4/12
  • 本发明涉及一种中红外发光稀土掺杂氟化纳米晶体玻璃材料制备方法,包括:根据中红外发光玻璃的组成精确称量各组分的原料,所述原料包括稀土氟化;将混合后的原料在1200℃~1500℃温度条件下熔融0.5~1小时;将熔融后的玻璃液倒入铜制磨具中压制成型,在380℃~450℃退火,然后随炉冷却至室温得到前驱体玻璃;将制得的前驱体玻璃进行切割成多个样品,在Tg+30℃~Tg+150℃温度范围内间隔温度点分别对切割后的多个样品玻璃进行热处理从而形成氟化纳米晶玻璃材料;从热处理后的多个样品中筛选出发光性能最优的氟化纳米晶玻璃进行抛光,即得到所需玻璃样品。本发明所选原料价格低廉,制备工艺简单,制得的玻璃具有优良的化学稳定性和热稳定性,有利于实际生产应用。
  • 红外发光稀土掺杂氟化物纳米晶体玻璃材料制备方法
  • [发明专利]一种氟化玻璃及其制备方法-CN201710616513.9有效
  • 罗寿超;王双保;王宇杰 - 华中科技大学
  • 2017-07-25 - 2020-07-10 - C03C3/32
  • 本发明公开了一种氟化玻璃及其制备方法,氟化玻璃包括摩尔百分比为16%~70%的ZrF4、13%~32%的BaF2、本发明的氟化玻璃的低成本,适用于在近紫外到中红外波段的光学窗口。本发明所得玻璃截止波长大于6um,成玻璃性能好,适合制备红外激光光纤和光纤放大器基质玻璃及其他光学材料。本发明获得玻璃具有良好的成玻璃性能,良好的化学稳定性,理论损耗低,适合制备低损耗氟化光纤和掺杂光纤的基质。
  • 一种氟化物玻璃及其制备方法
  • [发明专利]一种单向透视玻璃-CN201710114453.0在审
  • 刘杰 - 浙江飞越洁具制造有限公司
  • 2017-02-28 - 2017-06-20 - B32B7/12
  • 本发明涉及玻璃技术领域,具体涉及一种单向透视玻璃。包括玻璃内层和玻璃外层,玻璃内层和玻璃外层之间设有单向玻璃层,玻璃内层、玻璃外层和单向玻璃层直接或间接地通过PVB胶片层粘结,单向玻璃层为多层玻璃,多层玻璃内部或外表面上间隔设有共计两层的单向反射膜;单向反射膜为高聚物复合膜或氟化镀膜,氟化镀膜为氟化钇或氟化镨的镀膜,制备的单向透视玻璃具有良好的单向透视效果,正面透过率较低,反射率较高,反面透过率较高,反射率较低。
  • 一种单向透视玻璃
  • [实用新型]一种单向透视玻璃-CN201720186749.9有效
  • 刘杰 - 浙江飞越汉禾坊新材料有限公司
  • 2017-02-28 - 2017-09-15 - B32B7/12
  • 本实用新型涉及玻璃技术领域,具体涉及一种单向透视玻璃。包括玻璃内层和玻璃外层,玻璃内层和玻璃外层之间设有单向玻璃层,玻璃内层、玻璃外层和单向玻璃层直接或间接地通过PVB胶片层粘结,单向玻璃层为多层玻璃,多层玻璃内部或外表面上间隔设有共计两层的单向反射膜;单向反射膜为高聚物复合膜或氟化镀膜,氟化镀膜为氟化钇或氟化镨的镀膜,制备的单向透视玻璃具有良好的单向透视效果,正面透过率较低,反射率较高,反面透过率较高,反射率较低。
  • 一种单向透视玻璃
  • [发明专利]玻璃光学元件及其生产方法-CN200510113389.1无效
  • 山田计 - 日本板硝子株式会社
  • 2005-10-11 - 2006-04-19 - G02B1/12
  • 本发明提供一种含有碱金属氧化和碱土金属氧化玻璃光学元件,其包括在玻璃光学元件的暴露表面上或暴露表面附近的含有氟化离子或氟化的端部。通过使表面与氢氟酸接触形成含有氟化离子或氟化的端部。将作为本发明的玻璃光学元件的多个渐变型折射率棒形透镜排列,以此制造棒形透镜阵列。通过上述处理可以改善光学元件或透镜阵列的耐候性。
  • 玻璃光学元件及其生产方法
  • [发明专利]粉状氟化的颗粒化工艺-CN202310367609.1在审
  • 魏哲彦 - 保定福赛钴镍新材料有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-07-14 - B01J6/00
  • 本发明涉及氟化加工技术领域,公开了粉状氟化的颗粒化工艺,包括以下步骤:S1、粉状氟化装匣:将粉状氟化给料至耐火陶土圆柱形匣钵中;S2、粉状氟化烧结;S3、氟化初步破碎;S4、氟化最终破碎:将块状氟化倒入定速粉碎设备中进行破碎;S5、颗粒状氟化筛选;S6、颗粒状氟化包装;本发明将粉末状的氟化加工成了颗粒状的氟化,先利用氟化在温度升高时,分子热运动的动能增大导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程中晶体互相粘合形成大的聚合,再对聚合进行粉碎筛选获得成品颗粒状氟化,颗粒状氟化在使用时不会扬尘,颗粒氟化增加了物料的流动性,便于生产的使用及操作。
  • 粉状氟化物颗粒化工

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