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公开(公告)号:CN111694171A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010164728.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 株式会社电装 , 国立研究开发法人物质·材料研究机构
Abstract: 一种光学偏转器,包括:光通过的透光部分(1);以及一对电极(2、3),其设置成彼此相对并且透光部分设置在其间。透光部分是由单晶体或多晶体制成的透明离子导体。所述一对电极向透光部分施加预定电压,以使离子在透明离子导体内移动,以改变通过透光部分的光的行进方向。
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公开(公告)号:CN111694171B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202010164728.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 株式会社电装 , 国立研究开发法人物质·材料研究机构
Abstract: 一种光学偏转器,包括:光通过的透光部分(1);以及一对电极(2、3),其设置成彼此相对并且透光部分设置在其间。透光部分是由单晶体或多晶体制成的透明离子导体。所述一对电极向透光部分施加预定电压,以使离子在透明离子导体内移动,以改变通过透光部分的光的行进方向。
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公开(公告)号:CN110382663A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201880015675.X
申请日:2018-03-01
Applicant: 国立研究开发法人物质·材料研究机构
IPC: C09K11/02 , C09K11/65 , A01G7/04 , A01G31/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/182 , C08K3/04 , C08L101/14 , C09K11/08 , H01L31/055 , H01L33/50 , C09D11/50
Abstract: 本发明提供一种分散有发光波长不存在激发波长依赖性、量子效率优异的碳纳米颗粒荧光体的组合物、其制造方法以及其用途。本发明的组合物是将碳纳米颗粒荧光体分散在水溶性溶剂中,碳纳米颗粒荧光体含有碳原子、氧原子、氮原子以及根据需要的氢原子,碳纳米颗粒荧光体的X射线光电子能谱中,源于C-N键和/或C-O键的波峰(285.98eV)的强度大于源于C-C键和/或C-H键的波峰(284.95eV)的强度,碳纳米颗粒荧光体的拉曼光谱具有基于G波段以及D波段的波峰。
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公开(公告)号:CN110382663B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201880015675.X
申请日:2018-03-01
Applicant: 国立研究开发法人物质·材料研究机构
IPC: C09K11/02 , C09K11/65 , A01G7/04 , A01G31/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/182 , C08K3/04 , C08L101/14 , C09K11/08 , H01L31/055 , H01L33/50 , C09D11/50
Abstract: 本发明提供一种分散有发光波长不存在激发波长依赖性、量子效率优异的碳纳米颗粒荧光体的组合物、其制造方法以及其用途。本发明的组合物是将碳纳米颗粒荧光体分散在水溶性溶剂中,碳纳米颗粒荧光体含有碳原子、氧原子、氮原子以及根据需要的氢原子,碳纳米颗粒荧光体的X射线光电子能谱中,源于C‑N键和/或C‑O键的波峰(285.98eV)的强度大于源于C‑C键和/或C‑H键的波峰(284.95eV)的强度,碳纳米颗粒荧光体的拉曼光谱具有基于G波段以及D波段的波峰。
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公开(公告)号:CN112166487B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201980035166.8
申请日:2019-05-24
Applicant: 国立研究开发法人物质材料研究机构
Abstract: 本发明提供一种能够将辐射红外光调节至非常窄带的辐射光源。通过使由等离子体材料构成的等离子体反射层、由绝缘体构成的谐振器层以及部分反射层依次层叠,从而形成层叠型辐射光源,所述部分反射层是自由界面、超薄膜金属层、使折射率不同的层交替层叠而成的分布反射层中的任一种。在此,作为分布反射层的最外层的材料,若使用例如SiC等具有高耐温性的材料,则例如能够在550℃以上的高温条件下进行动作。
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公开(公告)号:CN112166487A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201980035166.8
申请日:2019-05-24
Applicant: 国立研究开发法人物质材料研究机构
Abstract: 本发明提供一种能够将辐射红外光调节至非常窄带的辐射光源。通过使由等离子体材料构成的等离子体反射层、由绝缘体构成的谐振器层以及部分反射层依次层叠,从而形成层叠型辐射光源,所述部分反射层是自由界面、超薄膜金属层、使折射率不同的层交替层叠而成的分布反射层中的任一种。在此,作为分布反射层的最外层的材料,若使用例如SiC等具有高耐温性的材料,则例如能够在550℃以上的高温条件下进行动作。
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