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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果17个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]复合体及其制备方法-CN201610037722.3有效
  • 陈义;王霄;许吉英 - 中国科学院化学研究所
  • 2016-01-20 - 2020-03-10 - C07H17/02
  • 本发明提出了一种复合体及其制备方法,该复合体包括:固相颗粒载体;桥联试剂,所述桥联试剂具有可自由旋转的空间结构;以及目标化合物,其中,桥联试剂分别与固相颗粒载体和目标化合物相连。本发明所提出的复合体及其制备方法,能够高效地将目标化合物固载在固相颗粒载体表面,并且能够保持被固定在颗粒表面的目标化合物的生物活性及功能,并增强目标化合物的识别活性。
  • 复合体及其制备方法
  • [发明专利]一种液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪-CN201410017971.7有效
  • 许吉英;陈义 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-01-15 - 2017-02-01 - G01N21/63
  • 一种液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪,属于测试仪器技术领域。本发明公开了一种液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪,由旋转扫描机构、液芯耦合表面等离子体共振单元、固定光学系统、电气控制系统和上位机组成。本发明在工作时,光学系统位置固定,只需旋转传感芯片,即可实现光激发角度的扫描,能够保证激发光线与反射光线与光学窗口始终保持垂直,进而表面等离子体共振激发光斑位置始终不变,并且具有无需进行激发光角度校正、无需使用粘结油、减少多界面反射干扰等优点。
  • 一种耦合表面等离子体共振成像分析
  • [发明专利]一种表面等离子体共振耦合光学元件-CN201410018681.4有效
  • 许吉英;陈义 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-01-15 - 2014-04-16 - G01N21/552
  • 本发明涉及一种表面等离子体共振耦合光学元件,所述光学元件包括一软质腔体、两个光学窗口、一传感芯片、一样品流通池;所述两个光学窗口分别密封安装于软质腔体的两个相对的开口,分别用作表面等离子体共振耦合光学元件的激发光入射光学窗口和反射光出射光学窗口,所述传感芯片密封安装于软质腔体的中心开口,形成一密封的空腔;所述光学元件还包括光学透明的液体,充满于该密封的空腔;所述样品流通池位于传感芯片上。本发明的光学元件能够保持激发光线与入射光学窗口、反射光线与出射光学窗口始终垂直、无需角度校正、传感芯片固定无需使用粘结油、减少多界面反射干扰等优点。可广泛应用于表面等离子体共振系统和表面等离子体共振成像系统。
  • 一种表面等离子体共振耦合光学元件
  • [发明专利]一种剪式液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪-CN201410017895.X有效
  • 许吉英;陈义 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-01-15 - 2014-04-02 - G01N21/552
  • 本发明公开了一种剪式液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪,由液芯耦合表面等离子体共振单元、表面等离子体共振成像光激发臂、表面等离子体共振成像光检测臂、剪式两臂联动角度扫描机构、电气控制系统和上位机组成。本发明在工作时,传感芯片位置固定,只需联动旋转表面等离子体共振成像光激发臂和表面等离子体共振成像光检测臂,即可实现光激发角度的扫描,能够保证激发光线与入射光学窗口、反射光线与出射光学窗口始终保持垂直,从而克服了之前仪器表面等离子体共振激发光斑位置偏移的缺点,并且具有无需进行激发光角度校正、无需使用粘结油、减少多界面反射干扰等优点。
  • 一种剪式液芯耦合表面等离子体共振成像分析
  • [发明专利]一种原位集成多光谱测量系统及检测方法-CN201210023785.5有效
  • 许吉英;陈义 - 中国科学院化学研究所
  • 2012-02-03 - 2012-07-18 - G01N21/63
  • 本发明公开了一种原位集成多光谱测量系统及方法。该系统包括原位集成多光谱诱导激发单元、至少一个光源及激发光聚焦单元、至少三个光谱信号检测单元;还包括至少一个圆环形轨道和与所述圆环形轨道相匹配的径向辐射臂,每条臂均可绕相应的圆环形轨道的中心轴沿轨道滑动,其中,径向辐射臂的总条数至少为四条;原位集成多光谱诱导激发单元为一表面等离子体共振耦合元件,其位于第一圆环形轨道的中心区域;其中的表面等离子体共振传感膜的非样品接触表面和表面等离子体共振耦合棱镜的中央对称面的交线与所述第一圆环形轨道的中心轴重合;光源及激发光聚焦单元和光谱信号检测单元均固定在各自的径向辐射臂上。
  • 一种原位集成光谱测量系统检测方法
  • [发明专利]一种表面等离子共振成像分析仪-CN200910235771.8有效
  • 陈义;张轶鸣;许吉英 - 中国科学院化学研究所
  • 2009-10-23 - 2010-04-14 - G01N21/41
  • 本发明涉及一种表面等离子共振成像分析仪,它包括:一旋转扫描机构包括旋转平台、棱镜固定架、至少两个底角不同的直角棱镜、入射角读数器、定位槽、至少一个活动定位销、制动元件和传动机构;一固定光学系统包括光发射组件和光接收组件,均设置在所述第一直角面法线的同一侧;光发射组件包括一光源,在光源光路上设置有偏光元件和光准直元件;光接收组件包括检测器和成像元件组;一进样系统包括样品流动池和样品驱动机构;一电气控制系统电连接所述入射角读数器、制动元件、检测器、样品流动池和样品驱动机构;一上位机采集图像、入射角度和温度,并通过电气控制系统控制其它设备。本发明保证了系统的稳定性,实现了入射光的宽角度扫描,可用于包括复杂生物样品在内的各种样品的微量高通分析,药物检测或筛选等工作环境中。
  • 一种表面等离子共振成像分析
  • [发明专利]一种金属膜及其制造方法-CN200710304747.6无效
  • 王佳;许吉英;王庆艳;郝凤欢;张书练 - 清华大学
  • 2007-12-29 - 2008-07-09 - G12B21/06
  • 本发明公开了一种金属膜,由能够产生表面等离子谐振的金属材料制成;所述金属膜包括:上表面,所述上表面由中央缺陷和多个上表面周期结构组成,下表面,所述下表面包括中央平台和多个下表面周期结构,所述上表面和所述下表面之间的最大厚度为50~150nm。通过将本发明的金属膜制备在透明基片上作用于入射光场,或制备在单色光源的发光面上形成有源器件,入射光通过金属膜的上下表面的结构,可以得到一个空间局域的纳米尺度的光源,光斑尺寸超过衍射极限,光场强度大大高于入射光场强度,光场分布形成发散角小、旁瓣弱的纳米光柱,成为近场纳米光束。
  • 一种金属膜及其制造方法
  • [发明专利]反射式近场拉曼光谱仪测量头-CN200710119272.3无效
  • 王佳;许吉英;吴晓斌;王瑞;王阳;田芊 - 清华大学
  • 2007-07-19 - 2007-12-05 - G01N21/65
  • 反射式近场拉曼光谱仪测量头,属于近场光学、光谱分析测试仪器技术领域。基于金属纳米探针的局域场增强原理,本发明公开了一种反射式近场拉曼光谱仪测量头,激发光入射角度和近场拉曼光谱信号的收集角度可调,并能从不同方向收集近场拉曼光谱信号,实现多种测量模式,有效提高近场拉曼光谱信号的激发效率与收集效率,从而提高信噪比与探测灵敏度。本发明能探测来自样品纳米局域空间的微弱反射拉曼光谱信号,可同时获得待测样品的纳米尺度形貌像与超衍射分辨率近场拉曼光谱与近场拉曼光谱线像。本发明采用平行光束接口,可与各种自建拉曼光谱仪或商用拉曼光谱仪联合使用,可广泛用于生物、医学、化学、物理、材料等领域中的介观尺度研究。
  • 反射近场光谱仪测量
  • [发明专利]近场光学阶梯型纳米孔径激光器-CN03121943.8无效
  • 许吉英;王佳;徐铁军;田芊 - 清华大学
  • 2003-04-18 - 2004-10-20 - H01S5/00
  • 近场光学阶梯型纳米孔径激光器,属于近场光学、纳米技术领域。为了克服已有纳米孔径激光器技术的输出功率低,不能满足实际使用要求的不足,本发明公开了一种阶梯型纳米孔径激光器,激光器出射表面镀有能形成纳米孔径的膜层,所述膜层上具有一个纳米尺寸的出射孔径,纳米出射孔径的尺寸从所述膜层的入射表面向出射表面呈阶梯型的逐渐减小,直到在所述膜层的出射表面形成一个亚波长的小孔。本发明的通光效率与输出光强极大值在具有相同近场光斑尺寸的情况下,较普通纳米孔径激光器提高了10~104倍,大大提高了输出光功率。本发明可作为纳米近场光学有源探针用于纳米尺度近场光学成像、光谱探测、数据存储、光刻、光学操作等。
  • 近场光学阶梯纳米孔径激光器

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top