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]OLED面板、显示器及OLED面板制造方法-CN201710974344.6在审
  • 秦学思 - 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
  • 2017-10-16 - 2018-01-23 - H01L51/50
  • 本发明涉及OLED显示器中面板及制造方法,OLED面板包括设置于基板上的阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和阴极,所述阳极向所述空穴注入层输送空穴,所述空穴穿过所述空穴注入层进入所述空穴传输层,所述阴极向所述电子传输层发送电子,所述电子穿过所述电子传输层,进入所述发光层,在所述发光层内设有磁性粒子,所述磁性粒子在所述空穴传输层和所述发光层相交的阻拦层上产生磁场,改变未能正常进入所述阻拦层而发生回弹的电子和空穴运动轨迹
  • oled面板显示器制造方法
  • [发明专利]发光装置-CN202211384760.8在审
  • 宋恩惠;宣轸元;李东赞;李钟铉;田坪恩 - 三星显示有限公司
  • 2022-11-07 - 2023-06-06 - H10K50/155
  • 该发光装置包括夹层,该夹层包括第一空穴传输层、第二空穴传输层和第三空穴传输层,其中第一空穴传输层包括第一空穴传输化合物和第一p‑掺杂剂化合物,第二空穴传输层包括第二空穴传输化合物和第二p‑掺杂剂化合物,第三空穴传输层包括第三空穴传输化合物并且不包括p‑掺杂剂,并且第二p‑掺杂剂化合物的最低未占分子轨道(LUMO)能量的绝对值大于第一p‑掺杂剂化合物的LUMO能量的绝对值。
  • 发光装置
  • [发明专利]较强级别地震监测预报的一种新方法-CN201610407522.2在审
  • 刘照朗 - 刘照朗
  • 2016-06-12 - 2016-10-26 - G01V1/00
  • 认为较强级别地震都是由较明显、较强烈的空穴效应引发的,空穴效应能够较方便的实时监测;通过监测空穴效应实现对较强级别地震灾害的短临预报,更具有现实性、针对性和准确性;具体做法是:在圈定的地震活跃区域,利用适宜的探测技术手段——例如物探电磁仪、超声波探测仪等,探测地壳中构造运动形成的空穴,这些空穴就是未来可能发生地震的震源和震中;一经探测出地壳中的构造空穴,则将一切技术手段集中于空穴效应的实时监测;通过长期监测统计,发现、探求空穴效应与地震活动的相互关系,例如:不同地壳岩体中空穴失稳崩塌的工程条件,空穴的体量、形态与地震震级的关系,主震空穴与余震空穴的关系等;按照这一技术方向,不断改进探测手段,不断总结监测成果,就可以实现类似天气预报模式的对较强级别地震灾害的较准确的短临预报
  • 级别地震监测预报一种新方法
  • [发明专利]钙钛矿基薄膜太阳电池及其制备方法-CN201410610637.2在审
  • 孟庆波;李冬梅;肖俊彦;罗艳红 - 中国科学院物理研究所
  • 2014-11-03 - 2015-02-25 - H01L51/42
  • 钙钛矿基薄膜太阳电池包括空穴传输层,空穴传输层包括能够进行空穴传输的聚合物及分散在其内的石墨炔。在钙钛矿基薄膜太阳电池中,用于吸收层的钙钛矿材料通过吸收太阳光产生激子并分离为电子和空穴,电子通过半导体材料的致密层收集,并由导电层导出至外电路,空穴通过空穴传输层收集并由电极导出。本发明将石墨炔分散到能够进行空穴传输的聚合物材料中,形成聚合物-石墨炔复合材料,将该复合材料作为钙钛矿基薄膜太阳电池的空穴传输层,与传统的仅含聚合物空穴传输层的钙钛矿基薄膜太阳电池相比,提高了空穴传输层的空穴迁移能力
  • 钙钛矿基薄膜太阳电池及其制备方法
  • [发明专利]钙钛矿太阳能电池及其制备方法-CN202310729123.8在审
  • 王永磊;何博;徐希翔 - 隆基绿能科技股份有限公司
  • 2023-06-19 - 2023-08-18 - H10K71/40
  • 其中,钙钛矿太阳能电池的制备方法包括以下步骤:在玻璃基底的一个侧面依次制备前电极层和空穴传输层;采用第一激光在所述空穴传输层上划刻,形成多条贯穿所述空穴传输层和所述前电极层的P1划刻线;采用第二激光处理所述空穴传输层以使所述空穴传输层的材料至少部分晶化,并且不会对所述空穴传输层造成划刻;在经处理的空穴传输层和P1划刻线上制备钙钛矿吸收层。本申请的制备方法,通过激光处理空穴传输层,可以在不损伤空穴传输层和基底材料的基础上,使空穴传输层的材料快速达到晶化,从而提升空穴传输层材料的光学性能与电学性能,并提升钙钛矿电池的整体效率。
  • 钙钛矿太阳能电池及其制备方法

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