一种超级电容器及其制作方法

    公开(公告)号:CN114464469B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202011245588.9

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器的制作方法,该方法包括:提供两个电极,电极为自支撑金属网栅或衬底支撑金属网栅;在两个电极上沉积相同或不同的活性材料,活性材料至少覆盖电极一侧的表面;将两个沉积有活性材料的电极浸入凝胶电解质中;将两个浸入凝胶电解质中的电极取出并贴合在一起形成三明治结构;固化后,得到超级电容器。本发明还公开了一种超级电容器,包括两个电极、设置在两个电极之间的凝胶电解质,两个电极上沉积有相同或不同的活性材料,其中,活性材料至少覆盖电极一侧的表面,电极为自支撑金属网栅或衬底支撑金属网栅。通过上述方法制作的超级电容器柔性好,透光率高,可贴附于任意复杂结构,且制作过程简单,可控制性强,容易实现。

    衍射光波导及显示模组
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119738907A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202311278580.6

    申请日:2023-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种衍射光波导及显示模组。衍射光波导包括波导基底,波导基底包括耦入区域、转折区域和耦出区域;自耦入区域向转折区域的方向为第一方向,转折区域包括沿第一方向依次设置的至少两个转折块,且至少两个转折块的效率调制功能沿第一方向呈递进趋势;自转折区域向耦出区域的方向为第二方向,第二方向与第一方向垂直;耦出区域包括沿第二方向依次设置的至少两个耦出块,且至少两个耦出块的效率调制功能沿第二方向呈递进趋势。应用本发明的衍射光波导,能够通过分别对转折区域和耦出区域进行效率分区,从而合理分配单位面积的衍射能量,均衡耦出区域内不同位置的衍射效率,从而提升眼盒范围内不同观察图像亮度均匀性,有利于广泛应用。

    一种立体光影彩色装饰纹理

    公开(公告)号:CN115497402B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202211138997.8

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开一种立体光影彩色装饰纹理。包括自上而下依次设置的基层、第一胶层、第一复合层;第一复合层包括第一薄膜层和第一微结构层;第一微结构层上包括第一精密微结构主体层、第一镀膜层和第一油墨层,第一镀膜层为仿精密微结构主体层表面形状的共形结构,油墨填充于第一镀膜层的凹槽内;或第一复合层包括第一薄膜层、第一微结构层和第一镀膜层,第一微结构层上设置有精密微结构,其包括复数个微纳子结构,微纳子结构上设置有凹槽,凹槽内填充有油墨;第一薄膜层通过第一胶层固定设置于基层上。本发明装饰纹理使用微纳光刻技术转印微纳纹理于基材上,通过在基材上设置精密微结构,呈现立体,光影,彩色的效果;且能具备纹理的炫光效果。

    一种工程扩散片及其设计方法

    公开(公告)号:CN113281831B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202110449652.3

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种工程扩散片及其设计方法,所述工程扩散片包括光学衬底,以及于所述光学衬底上形成的微透镜阵列,所述微透镜阵列由一组或多组基础透镜随机排布组成,一组所述基础透镜包括一个或多个微透镜,每个所述微透镜边界随机;一组所述基础透镜由多个曲率、圆锥系数和口径均相同的微透镜组成;一组所述基础透镜中的多个微透镜于所述光学衬底表面随机排布;一组或多组所述基础透镜中的每个微透镜的随机不同区域随机排布形成所述微透镜阵列。本发明提供的工程扩散片通过随机边界的微透镜阵列打乱了透镜周期性排布,减少因微透镜多光束干涉带来的影响而产生的干涉条纹,提升光斑的均匀性。

    偏光膜及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119224906A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310789526.1

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明提供一种偏光膜的制备方法,包括:S1,提供一平整基板;S2,制备液晶聚合物与金属纳米棒液体混合的材料体系;S3,采用光控液晶配向技术对基板进行均一液晶配向;S4,将材料体系涂布至基板上;S5,利用UV灯光照射将基板进行固化,使液晶分子相互交联从而形成一层薄膜。本发明还提供一种偏光膜,偏光膜是通过如上述的偏光膜的制备方法而得到的。在本发明的偏光膜及其制备方法中,通过使用金属纳米材料制备偏光膜,其相比于碘分子,制成的偏光膜厚度更小,耐高温高湿能力更强;相比于二向色性染料,导电性更好,偏光性更强。有效地解决了厚度与偏光度、透过率的兼容问题。

    衍射光波导、显示模组及其制备方法

    公开(公告)号:CN118818765A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310413830.6

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种衍射光波导、显示模组及其制备方法,衍射光波导包括顺次设置的耦入区域和耦出区域;耦入区域和耦出区域均被配置为具备光线衍射功能的微纳结构;耦出区域包括N个相邻设置的分区,每个分区内的微纳结构设计参数不同,每个分区的耦出效率和向下传导率不同,保证每个分区的耦出传导效率不低于初始耦出效率与初始耦出效率阈值ε的积,从而保证光线耦出亮度的一致性。本发明显示模组包括衍射光波导和光机模组,光机模组采用横置设计,能满足大出瞳设计要求,设计形态贴合衍射光波导,实现超紧凑模组集成。本发明还公开了衍射光波导的制备方法,使得制备的衍射光波导的光线耦出亮度一致性高。

    激光转印模具和装置、光伏电池电极及其制作方法和应用

    公开(公告)号:CN118213433A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211615852.2

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种激光转印模具和装置、光伏电池电极及其制作方法和应用。上述激光转印模具用于制作光伏电池电极,激光转印模具包括:转印衬底,转印衬底的一侧表面具有若干用于填充导电材料的凹槽;以及光学器件,位于转印衬底具有凹槽的另一侧,光学器件具有柱透镜阵列,柱透镜阵列的透镜面朝向或者背向转印衬底,柱透镜阵列在转印衬底方向上的聚焦范围覆盖凹槽。与传统的激光转印模具相比,应用本发明上述技术方案的激光转印模具制作光伏电池电极时,柱透镜阵列能够对激光束进行聚焦,大部分能量被凹槽内的导电材料吸收,因此能够提高能量转换效率,在同等激光功率条件下可以同时实现多条光伏电池电极的制作,从而提高生产效率,有利于广泛应用。

    偏振薄膜及其制作方法、光波导镜片、显示装置

    公开(公告)号:CN117826303A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211181334.4

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种偏振薄膜及其制作方法、光波导镜片、显示装置。偏振薄膜包括:透明基底;光栅层,位于透明基底上,光栅层包括沿平行于透明基底表面的方向周期性间隔设置的介质光栅和金属层,介质光栅和金属层的厚度相同;以及保护层,覆盖光栅层。本发明提供了一种新型结构的偏振薄膜,通过对光栅层和保护层的结构进行上述优化设计,能够兼顾低吸收损耗、高消光比和广入射角度的光学性能,有利于广泛应用。此外,本发明还涉及一种上述偏振薄膜的制作方法以及包括上述偏振薄膜的光波导镜片及显示装置。

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