CN106855434B - 玻璃的选择方法 - Google Patents

玻璃的选择方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106855434B
CN106855434B CN201611245610.3A CN201611245610A CN106855434B CN 106855434 B CN106855434 B CN 106855434B CN 201611245610 A CN201611245610 A CN 201611245610A CN 106855434 B CN106855434 B CN 106855434B
Authority
CN
China
Prior art keywords
glass
sample
thickness
glass sample
chromaticity coordinate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201611245610.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106855434A (zh
Inventor
李青
王世友
宫汝华
胡正宜
李曦宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan Hongke Innovation Technology Co ltd
Original Assignee
Sichuan Xuhong Optoelectronic Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan Xuhong Optoelectronic Technology Co Ltd filed Critical Sichuan Xuhong Optoelectronic Technology Co Ltd
Priority to CN201611245610.3A priority Critical patent/CN106855434B/zh
Publication of CN106855434A publication Critical patent/CN106855434A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106855434B publication Critical patent/CN106855434B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

本发明是关于一种玻璃的选择方法,包括以下步骤:对待测玻璃样品进行测色,得到CIE 1976 L*a*b*系统下的待测玻璃样品的色度坐标(a*,b*);测量上述玻璃样品的厚度;根据所述公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a* s,b* s);其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds基准厚度;判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a* s,b* s)是否位于CIE 1976 L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。通过该方法,实现了对玻璃颜色的管控,将感官上的颜色具体量化,成为产品生产销售的有力保证,这种科学的管理办法也提升产品的竞争力。

Description

玻璃的选择方法
技术领域
本发明涉及一种颜色管理方法,特别是涉及一种玻璃的选择方法。
背景技术
平板显示器基板玻璃在生产过程中,玻璃的颜色是玻璃品质的一项重要的指标,玻璃颜色主要由玻璃中铁、钴、铜、铬、镍等着色离子影响。一般情况下,认定玻璃越透明,玻璃颜色越好。
目前,大多数玻璃生产厂家以及下游厂家对玻璃颜色的关注度很高,但是,在整个行业内还未发现有对玻璃颜色进行系统化的管控的案例。甚至有的厂家仅仅是借助用于食品、印刷行业的便携式色差仪对玻璃颜色进行测量,这也导致同样一种玻璃在不同厂家的色度测试结果会千差万别。
发明内容
本发明的主要目的在于,提供一种新型玻璃的选择方法,所要解决的技术问题是使其能够准确、合理的选出优选颜色的玻璃,从而更加适于实用。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种玻璃的选择方法,其包括以下步骤:
对玻璃样品进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃样品的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃样品的厚度;
根据公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a* s,b* s),其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds基准厚度;
判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a* s,b* s)是否位于CIE 1976L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的预设区域为椭圆,所述椭圆的方程为(b*-0.16)2/0.0025+(a*+0.015)2/0.000529=1;a*和b*为CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*)。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的色度坐标的测试方法为:
1)将玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据导入颜色分析软件,得到玻璃样品与空白样的测试色度坐标;
2)玻璃样品的测试色度坐标减去空白样测试色度,得到玻璃样品的色度坐标(a*,b*)。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中采用紫外可见分光光度计测试所述的玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m中的k和m的确定方法如下:
对不同厚度的同种玻璃进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃不同的厚度d;
该玻璃样厚度d和色度a*,b*有如下公式:a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,k和m为常数,选用的玻璃种类不同,k和m的值不同,d为玻璃样品的厚度,ds为基准厚度,(a* s,b* s)为玻璃样品的基准色度坐标。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的玻璃样品的厚度为0.10mm~10.00mm。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的玻璃样品的厚度为0.50mm~1.50mm。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的基准厚度的范围为0.40-1.00mm。
优选的,前述的玻璃的选择方法,其中所述的基准厚度为0.55mm。
借由上述技术方案,本发明玻璃的选择方法至少具有下列优点:
本发明的方法可以准确优选出玻璃样品;对不同生产厂家、不同种类、不同厚度玻璃颜色进行统一管理;结合实物对照,对玻璃颜色进行准确合理的评估及管控。通过本发明的这套优选方法,完全实现了对玻璃颜色的管控,将感官上的颜色具体量化,成为产品生产销售的有力保证,这种科学的管理办法也提升产品的竞争力。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是实施例1的预设区域图。
图2是实施例1同种类玻璃样品的实物对照。
图3是实施例3-5的玻璃样品选择图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的玻璃的选择方法其具体实施方式、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征或特点可由任何合适形式组合。
本发明的一个实施例提出的一种玻璃的选择方法,其包括以下步骤:
对玻璃样品进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃样品的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃样品的厚度;
根据公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a* s,b* s),其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds基准厚度;
判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a* s,b* s)是否位于CIE 1976L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的预设区域为椭圆,所述椭圆的方程为(b*-0.16)2/0.0025+(a*+0.015)2/0.000529=1;a*和b*为CIE1976L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*)。
预设区域的制备方法为:对至少三种不同种类玻璃样品进行测色,得到CIE1976L*a*b*系统下所述至少三种不同种类的玻璃样品的色度坐标(a*,b*),以a*为横坐标,b*为纵坐标,将所述的色度坐标绘制在同一坐标系中,结合所述玻璃样品的实物对照,用椭圆在所述的坐标系中划分出样品色度的最大面积的预设区域,其中,椭圆内为所述实物对照中的通过选择的玻璃的色度坐标点,椭圆外为所述实物对照中的没有通过选择的玻璃的色度坐标点,所述的椭圆内切所述的通过选择的玻璃的色度坐标点中的最外侧的点。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的色度坐标的测试方法为:
1)将玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据导入颜色分析软件,得到玻璃样品与空白样的测试色度坐标;
2)玻璃样品的测试色度坐标减去空白样测试色度,得到玻璃样品的色度坐标(a*,b*)。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的色度坐标的测试方法为:
1)将玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据导入颜色分析软件,得到玻璃样品与空白样的测试色度坐标;
2)玻璃样品的测试色度坐标减去空白样测试色度,得到玻璃样品的色度坐标(a*,b*)。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中采用紫外可见分光光度计测试所述的玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m中的k和m的确定方法如下:
对不同厚度的同种玻璃进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃不同的厚度d;
该玻璃样厚度d和色度a*,b*有如下公式:a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,k和m为常数,选用的玻璃种类不同,k和m的值不同,d为玻璃样品的厚度,ds为基准厚度,(a* s,b* s)为玻璃样品的基准色度坐标。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的玻璃样品的厚度为0.10mm~10.00mm。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的玻璃样品的厚度为0.50mm~1.50mm。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的基准厚度的范围为0.40-1.00mm。
较佳的,本发明的实施例玻璃的选择方法中的基准厚度为0.55mm。
本发明引入CIE 1976L*a*b*均与色度空间作为颜色量化的基础,其中明度L*与玻璃透光率密切相关,在对玻璃透光率进行管控的前提下是就不再对L*多做研究。色度a*、b*与色调、饱和度的感觉相一致,管控方法中也主要对色度a*、b*进行讨论。
实施例1
预设区域的制备:
对8种不同种类玻璃样品进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下8不同种类的玻璃样品的色度坐标(a*,b*),如图1所示,以a*为横坐标,b*为纵坐标,8种玻璃样品的色度坐标绘制在同一坐标系中,如图2所示,结合玻璃样品的实物对照,颜色略偏绿1和颜色较浅2为优选颜色,颜色偏黄蓝3和颜色偏黄绿为非优选颜色,优选颜色包含样品5,6,7,8,9,非优选颜色包含样品10,11,12,用椭圆在所述的坐标系中划分出样品色度的最大面积的优选区域,用椭圆在所述的坐标系中划分出样品色度的最大面积的预设区域,其中,椭圆内为所述实物对照中的通过选择的玻璃的色度坐标点,包括样品5,6,7,8,9的色度坐标,椭圆外为所述实物对照中的没有通过选择的玻璃的色度坐标点,包括10,11,12的色度坐标,椭圆内切所述的通过选择的玻璃的色度坐标点中的最外侧的点,所述椭圆的方程为(b*-0.16)2/0.0025+(a*+0.015)2/0.000529=1。
实施例2
对不同厚度的M玻璃进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的该不同厚度的M玻璃的色度坐标(a*,b*);测量上述M玻璃不同的厚度d,有如下公式:bs *=-1.4434as *+0.1185,a*=a* s÷0.55×d,(a* s,b* s)为M玻璃的基准色度坐标,基准厚度为0.55mm。
实施例3
对玻璃样品A进行选择:
对玻璃样品A进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃样品的色度坐标(-0.100,0.262);测量上述玻璃样品A的厚度d为0.70mm;根据实施例2公式bs *=-1.4434as *+0.1185,a*=a* s÷0.55×d,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(-0.079,0.233),如图3所示,上述玻璃样品A的基准色度坐标13(-0.079,0.233)不在CIE 1976L*a*b*系统下平面图中的预设区域内,说明玻璃样品A没有通过选择。
实施例4
对玻璃样品B进行选择:
对玻璃样品B进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃样品的色度坐标(-0.032,0.189);测量上述玻璃样品的厚度d为0.70mm;根据实施例2公式bs *=-1.4434as *+0.1185,a*=a* s÷0.55×d,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(-0.025,0.155),如图3所示,上述玻璃样品B的基准色度坐标14(-0.025,0.155)在CIE 1976L*a*b*系统下平面图中的预设区域内,说明玻璃样品B通过选择。
实施例5
对玻璃样品C进行选择:
对玻璃样品C进行测色,得到CIE 1976L*a*b*系统下的玻璃样品的色度坐标(-0.083,0.191);测量上述玻璃样品的厚度d为1.54mm;根据实施例2公式bs *=-1.4434as *+0.1185,a*=a* s÷0.55×d,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(-0.030,0.161),如图3所示,上述玻璃样品C的基准色度坐标15(-0.030,0.161)在CIE 1976L*a*b*系统下平面图中的预设区域内,说明玻璃样品C通过选择。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (9)

1.一种玻璃的选择方法,其特征在于:其包括以下步骤:
对待测玻璃样品进行测色,得到CIE 1976 L*a*b*系统下的待测玻璃样品的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃样品的厚度;
根据公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a* s,b* s);其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds为基准厚度;
判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a* s,b* s)是否位于CIE 1976 L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。
2.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的预设区域为椭圆,所述椭圆的方程为(b*-0.16)2/0.0025+(a*+0.015)2/0.000529=1;a*和b*为CIE 1976 L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*)。
3.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的色度坐标的测试方法为:
1)将玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据导入颜色分析软件,得到玻璃样品与空白样的测试色度坐标;
2)玻璃样品的测试色度坐标减去空白样测试色度,得到玻璃样品的色度坐标(a*,b*)。
4.根据权利要求3所述的玻璃的选择方法,其特征在于,采用紫外可见分光光度计测试所述的玻璃样品和空白样的可见光波段的光谱数据。
5.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的公式a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m中的k和m的确定方法如下:
对不同厚度的同种玻璃进行测色,得到CIE 1976 L*a*b*系统下的玻璃的色度坐标(a*,b*);
测量上述玻璃不同的厚度d;
该玻璃样品的厚度d和色度a*,b*有如下公式:a*=a* s÷ds×d,b* s=ka* s+m,k和m为常数,选用的玻璃种类不同,k和m的值不同,d为玻璃样品的厚度,ds为基准厚度,(a* s,b* s)为玻璃样品的基准色度坐标。
6.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的玻璃样品的厚度为0.10mm~10.00mm。
7.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的玻璃样品的厚度为0.50mm~1.50mm。
8.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的基准厚度的范围为0.40-1.00mm。
9.根据权利要求1所述的玻璃的选择方法,其特征在于,所述的基准厚度为0.55mm。
CN201611245610.3A 2016-12-29 2016-12-29 玻璃的选择方法 Active CN106855434B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611245610.3A CN106855434B (zh) 2016-12-29 2016-12-29 玻璃的选择方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611245610.3A CN106855434B (zh) 2016-12-29 2016-12-29 玻璃的选择方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106855434A CN106855434A (zh) 2017-06-16
CN106855434B true CN106855434B (zh) 2018-09-04

Family

ID=59126547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611245610.3A Active CN106855434B (zh) 2016-12-29 2016-12-29 玻璃的选择方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106855434B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111289109A (zh) * 2020-03-05 2020-06-16 无锡纳纬科技有限公司 一种用于获取不同厚度透明固体颜色特征量的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2275843A1 (en) * 2008-04-30 2011-01-19 Hoya Corporation Optical device and antireflection film
CN105787945A (zh) * 2016-03-09 2016-07-20 杭州万事利丝绸科技有限公司 一种基于特征色的数码印花颜色再现精度的评价方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5146060B2 (ja) * 2008-04-01 2013-02-20 大日本印刷株式会社 インクジェット方式用インクの評価方法、カラーフィルターの製造方法、および液晶表示装置
JP2014079905A (ja) * 2012-10-15 2014-05-08 Mitsubishi Chemicals Corp 波長変換部材の製造方法、及び発光装置の製造方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2275843A1 (en) * 2008-04-30 2011-01-19 Hoya Corporation Optical device and antireflection film
CN105787945A (zh) * 2016-03-09 2016-07-20 杭州万事利丝绸科技有限公司 一种基于特征色的数码印花颜色再现精度的评价方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106855434A (zh) 2017-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Smet et al. CRI2012: A proposal for updating the CIE colour rendering index
US10330605B2 (en) Method of testing the color quality of a colored gemstone
CN101936883B (zh) 一种印刷品色差检测方法
Yoshikawa et al. Effect of chromatic components on facial skin whiteness
CN107702798A (zh) 测量显示器色彩准确度方法及校正显示器色彩表现方法
CN109655155A (zh) 照明光源显色性评价方法和装置
Guo et al. Feasibility study on quality evaluation of Jadeite-jade color green based on GemDialogue color chip
CN106855434B (zh) 玻璃的选择方法
CN106448525A (zh) 医用显示器色彩均匀性测量系统及其测量方法
CN108872156B (zh) 一种基于光谱反射率倒数的油墨组份比例预测方法及设备
Li et al. Comparison of real colour gamuts using a new reflectance database
CN107389194A (zh) 基于色卡的开放光环境下颜色高保真数字成像系统
CN103543003B (zh) 光源筛检方法
CN102558744B (zh) 一种低色差塑料及其制备方法
CN104122213A (zh) 一种测量水质色度的方法
Zhang Evaluation of changing the components involved in CIE color rendering index
MATUSİAK et al. Comparison of spectrophotometric and DigiEye colour measurements of woven fabrics
CN105825020A (zh) 三维可感知色域计算方法
RU2401421C1 (ru) Способ идентификации фарфора по виду материала
CN205658199U (zh) 一种用于鸡蛋蛋壳颜色评分的标准比色扇
Lee et al. The relationship between colour harmony and colour emotions—using two‐colour combinations applied on 3D colour configuration
CN106739484B (zh) 一种预测印刷品干燥过程颜色变化的方法
CN105787186B (zh) 一种数码印花喷印特性曲线的制作方法
JP2007178424A (ja) 色評価装置および色評価方法
CN113670442B (zh) 用于中国彩绘文物照明光源的显色指数计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20170609

Address after: 621099 Sichuan city in Mianyang Province Economic Development Zone No. 177 North Road Fu

Applicant after: SICHUAN XUHONG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 621099 Sichuan city in Mianyang Province Economic Development Zone No. 177 North Road Fu

Applicant before: SICHUAN XUHONG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Applicant before: TUNGHSU GROUP Co.,Ltd.

Applicant before: TUNGHSU TECHNOLOGY GROUP Co.,Ltd.

SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201113

Address after: No. 498, Wenwu West Road, economic development zone, Mianyang City, Sichuan Province

Patentee after: Mianyang Junwei Technology Co.,Ltd.

Address before: 621099 Sichuan city in Mianyang Province Economic Development Zone No. 177 North Road Fu

Patentee before: SICHUAN XUHONG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170616

Assignee: Hebei Guangxing Semiconductor Technology Co.,Ltd.

Assignor: Mianyang Junwei Technology Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021990000017

Denomination of invention: Selection method of glass

Granted publication date: 20180904

License type: Common License

Record date: 20210107

Application publication date: 20170616

Assignee: Henan Xuyang Photoelectric Technology Co.,Ltd.

Assignor: Mianyang Junwei Technology Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021990000018

Denomination of invention: Selection method of glass

Granted publication date: 20180904

License type: Common License

Record date: 20210107

Application publication date: 20170616

Assignee: Hebei Guangyang Electronic Technology Co.,Ltd.

Assignor: Mianyang Junwei Technology Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021990000016

Denomination of invention: Selection method of glass

Granted publication date: 20180904

License type: Common License

Record date: 20210107

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210303

Address after: 621000 No. 177, north section of Fubin Road, economic development zone, Mianyang City, Sichuan Province

Patentee after: Sichuan Hongke Innovation Technology Co.,Ltd.

Address before: No. 498, Wenwu West Road, economic development zone, Mianyang City, Sichuan Province

Patentee before: Mianyang Junwei Technology Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20170616

Assignee: Hunan Xinghuai New Material Technology Co.,Ltd.

Assignor: Sichuan Hongke Innovation Technology Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022110000011

Denomination of invention: Selection method of glass

Granted publication date: 20180904

License type: Common License

Record date: 20220328

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract

Assignee: Hunan Xinghuai New Material Technology Co.,Ltd.

Assignor: Sichuan Hongke Innovation Technology Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022110000011

Date of cancellation: 20220704

EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract