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]掺杂磷酸铁-钴复合正极材料的制备方法-CN201310118479.4有效
  • 朱苗红 - 朱苗红
  • 2013-04-08 - 2013-07-10 - H01M4/58
  • 本发明涉及一种碳掺杂磷酸铁-钴复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法干法混合制备碳掺杂磷酸铁;(2)将上述碳掺杂磷酸铁和层状结构的纯度为99.5wt%以上的钴机械混合后,在300-500r/min的转速下球磨20-30h,过100目筛,后得到碳掺杂磷酸铁-钴复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,将磷酸铁掺杂改性以提高其离子扩散性能,然后再在其表面包碳层,以提高其导电率,最后在其中掺杂电位差与磷酸铁锂电位差互补的钴
  • 碳包覆铌掺杂磷酸钴酸锂复合正极材料制备方法
  • [发明专利]一种低损耗波导及其制备方法-CN202310234071.7在审
  • 张磊;王广庆;常林;隋军 - 中科鑫通微电子技术(北京)有限公司
  • 2023-03-13 - 2023-04-11 - G02B6/122
  • 本发明涉及集成光电子学技术领域,尤其涉及一种低损耗波导及其制备方法。低损耗波导包括从下至上依次设置的衬底层、埋氧层、波导层、覆层和上包层,覆层波导层,上包层覆层;覆层的折射率等于波导层的折射率;低损耗波导以衬底层、埋氧层和波导层形成的LNOI基本结构为平台,在波导层上沉积覆层,能够有效填充和修复LiNbO3波导表面和侧壁的起伏,芯层LiNbO3晶格结构未受破坏,同时设计覆层的折射率等于波导层的折射率以及控制覆层的厚度,可以保证大部分光在LiNbO3波导中正常传播,显著降低因波导表面和侧壁粗糙度带来的散射损耗
  • 一种损耗铌酸锂波导及其制备方法
  • [发明专利]高速相位型一维空间光调制器及方法-CN202010684952.5在审
  • 叶烜超;刘海港;郑远林;倪枫超;陈险峰 - 上海交通大学
  • 2020-07-16 - 2020-10-02 - G02F1/03
  • 一种高速相位型一维空间光调制器及方法,包括金属电极晶体、带有电极的电路板支撑底座以及用于连接电极的金属线;金属电极晶体包括:由内而外依次设置于晶体外侧的二氧化硅沉积层以及金属电极层,金属电极层设有铬粘合层和金电极层,位于晶体上表面的金属电极层为多通道一维阵列结构,位于晶体下表面的金属电极层为调制器整块地电极。当光束从晶体侧面入射到中,同时向电路板支撑底座上施加驱动电压,利用晶体电光效应,晶体折射率将根据所加电压信号而变化,从而使得不同像素电极处出射的激光相位也随之相应改变。本发明以百微米厚度晶体为基底,利用电光效应实现光的相位在一维方向高速调制。
  • 高速相位型一维空间调制器方法
  • [发明专利]基于的波导阵列及其制造方法-CN202011298132.9在审
  • 冯吉军;刘海鹏 - 苏州科沃微电子有限公司;上海理工大学
  • 2020-11-18 - 2021-01-22 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种基于的波导阵列,包括:硅基衬底;沉积在所述硅基衬底上的二氧化硅缓冲层;位于所述二氧化硅缓冲层上的芯层;位于所述芯层上,并所述芯层的二氧化硅包层;其中,所述芯层包括:左右对称的两个宽波导、第一光栅和第二光栅;所述第一光栅和第二光栅位于两个所述宽波导之间;所述第一光栅位于所述第二光栅左边。本发明还公开了基于的波导阵列的制造方法。本发明可实现在1550nm光波段抑制波导间串扰,实现高透过率,低插入损耗。
  • 基于铌酸锂波导阵列及其制造方法
  • [实用新型]光波导芯片-CN201921367295.0有效
  • 陈亦凡;黄萌 - 易锐光电科技(安徽)有限公司;苏州易锐光电科技有限公司
  • 2019-08-22 - 2020-08-04 - G02B6/12
  • 本实用新型涉及一种光波导芯片,包括单晶硅基板、薄膜、设置在薄膜上的负热光系数材料、设置在单晶硅基板上并薄膜和负热光系数材料的二氧化硅包层,以及设置在二氧化硅包层上的金属电极;薄膜包括中心脊,或者,包括质子交换层和侧翼。由于的折射率随温度的升高而增大,本实用新型利用负热光系数材料折射率随温度升高而降低的特性,通过在薄膜上设置合适厚度的负热光系数材料层,可以消除光波导有效折射率对温度的敏感性,实现了几种非热敏设计的光波导结构,可以有效降低薄膜光波导芯片的热光系数,使薄膜光波导的各种物理性能对温度变化不敏感。
  • 铌酸锂光波导芯片

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