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]一种利用辉钼矿制备高纯二硫化钼纳米片的电化学方法-CN202011340272.8有效
  • 汪的华;蒋睿;赵笑宇;邓艺菲;胡良友 - 武汉大学
  • 2020-11-25 - 2022-04-29 - C25B1/01
  • 本发明公开了一种利用辉钼矿制备高纯二硫化钼纳米片的电化学方法,所得二硫化钼纳米片纯度达到99.0%以上,纳米片平均厚度仅10‑30nm。该方法包括以下制备步骤:(1)将碱金属氯化盐置于镍制反应容器中,高温熔融,随后将熔融盐温度降至反应温度;(2)将辉钼矿加入到镍制容器中,浸没于熔融盐中,以镍制容器作为阴极,以熔融盐为电解质,安装阳极进行电解;(3)电解结束后,取出阳极,惰性气氛下冷却至室温,收集阳极表面沉积物,经洗涤干燥即得高纯二硫化钼粉末。本发明方法操作简单,过程清洁,制备成本低廉;得到的二硫化钼纳米片性质稳定,用作锂离子电池负极材料时,表现出较好的储锂性能和电化学稳定性。
  • 一种利用辉钼矿制备高纯二硫化钼纳米电化学方法
  • [发明专利]一种高析氢过电位碳材料在铅/碳电池中的应用-CN202010545724.X有效
  • 汪的华;赵笑宇;邓艺菲;蒋睿;窦砚鹏 - 武汉大学
  • 2020-06-16 - 2022-03-15 - H01M10/42
  • 本发明涉及电化学储能材料技术领域,具体涉及一种高析氢过电位碳材料在铅/碳电池中的应用,将所述碳材料添加入铅酸电池负极制成铅/碳电极应用于电化学储能器件制造领域;所述碳材料通过在熔融碱金属碳酸盐中电解还原CO2制备而成,电解过程中CO2被碳酸盐分解产生的碱金属氧化物捕获,进而在阴极上还原生成固态的CO2衍生碳材料。本发明提供的CO2衍生碳材料具有比表面积大、比电容高、导电性好、在高浓度硫酸溶液中具有很高的析氢过电位等优点,作为铅酸电池负极添加材料使用时,可显著抑制电池充电过程中析氢反应的发生,避免电池失水失效,进而有效提高蓄电池的循环寿命。
  • 一种高析氢电位材料电池中的应用
  • [发明专利]一种PDMS微流控芯片上半球腔制备工艺-CN202110710981.9有效
  • 弥胜利;杨伟豪;李想;赵笑宇;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-06-25 - 2022-03-11 - B01L3/00
  • 一种PDMS微流控芯片上半球腔制备工艺,包括如下步骤:S1、将含PDMS与固化剂的第一混合液倒在硅片上并予以保持;S2、将球形阳模放在硅片上的设定位置;S3、将第一混合液固化成型为PDMS模具,PDMS模具具有通过球形阳模形成的半球腔;S4、将PDMS模具从硅片上取下,并将球形阳模放入PDMS模具的半球腔,其中,PDMS模具上的除半球腔之外的区域覆盖隔离层;S5、将含PDMS与固化剂的第二混合液倒在PDMS模具上并予以保持;S6、将第二混合液固化成型为具有上半球腔的PDMS微流控芯片,随后将PDMS微流控芯片与PDMS模具分离。所制备的PDMS微流控芯片的上半球腔能够实现光的聚集,特别适用于某些微弱光信号的捕捉及检测的场景,例如实时荧光核酸扩增检测等应用。
  • 一种pdms微流控芯片半球制备工艺
  • [发明专利]一种依靠拉伸力驱动的核酸检测芯片及核酸检测设备-CN202110686793.7在审
  • 弥胜利;李想;赵笑宇;杨伟豪;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-06-21 - 2021-09-28 - C12M1/34
  • 一种依靠拉伸力驱动的核酸检测芯片及核酸检测设备,该芯片包括层叠设置在一起的顶层、流道层以及密封层,其中,样本储液腔室和反应液储液腔室通过应变阀连接可拉伸弹性混合流道的入口,可拉伸弹性混合流道的出口连接检测腔室,检测腔室连接通气口,其中,应变阀为常闭状态,可拉伸弹性混合流道与应变阀共同形成拉伸时吸液的弹性泵,拉伸流道层时,应变阀产生形变而打开,可拉伸弹性混合流道产生形变而扩张,产生的气压差驱动反应液和样本液经应变阀流入混合流道,混液后进入检测腔室,从而在检测腔室中进行核酸恒温扩增反应及检测。使用该芯片,可以通过简便快捷的操作一步实现核酸的扩增和检测,快速得到目标物检测结果,提高检测效率。
  • 一种依靠拉伸驱动核酸检测芯片设备
  • [发明专利]一种用于核酸提取扩增检测的微流控芯片-CN202110717406.1在审
  • 弥胜利;赵笑宇;李想;杨伟豪;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-06-28 - 2021-09-14 - C12M1/42
  • 一种用于核酸提取扩增检测的微流控芯片,其设置有样本裂解纯化腔、核酸提取腔、转移通道、核酸释放腔、磁性微球收集腔、分液结构、废液腔和扩增反应腔;其中,在样本裂解纯化腔内纯化后的核酸溶液流入核酸提取腔,磁性微球在核酸提取腔的较低pH值溶液环境中与核酸特异性结合;通过磁场控制,磁性微球转移至核酸释放腔,并在较高pH值溶液环境中释放核酸;含有核酸的扩增准备液经磁性微球收集腔磁吸附去除磁性微球后,再经分液结构分配到多个扩增反应腔,进行恒温扩增反应和实时荧光检测。该微流控芯片可实现快速便捷的核酸提取、简单稳定的等温扩增和准确可靠的实时荧光检测,为高通量、高效的即时核酸检测提供了良好的应用平台。
  • 一种用于核酸提取扩增检测微流控芯片
  • [发明专利]一种用于核酸检测的微流控芯片及核酸检测设备-CN202110631403.6在审
  • 弥胜利;赵笑宇;李想;杨伟豪;黄嘉骏 - 深圳市华迈生物医疗科技有限公司
  • 2021-06-07 - 2021-08-31 - C12M1/38
  • 一种用于核酸检测的微流控芯片及核酸检测设备,该微流控芯片包括样本提纯腔、扩增液准备腔、扩增液停留腔、混合流道、反应液收集腔、分液结构、扩增反应腔和废液腔,在第一离心运动下,扩增液准备腔内的扩增液可流入扩增液停留腔,而在样本提纯腔内的样本液由于毛细力的作用留在样本提纯腔;在第二离心运动下,扩增液和样本液可突破毛细力的约束进入混合流道,充分混合后汇聚于反应液收集腔;在第三离心运动下,反应液收集腔内的反应液经过分液结构均匀分配到多个扩增反应腔,以便在扩增反应腔室内进行恒温扩增反应和实时荧光检测。该微流控芯片可实现快速、简单、稳定的离心分液操作,便捷、高效、可靠地完成恒温扩增反应及荧光检测。
  • 一种用于核酸检测微流控芯片设备
  • [发明专利]一种实时荧光恒温核酸扩增检测装置-CN202110741819.3在审
  • 弥胜利;杨伟豪;赵笑宇;李想;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-07-01 - 2021-08-31 - C12M1/38
  • 一种实时荧光恒温核酸扩增检测装置,包括微流控单元、温控单元、激发光单元、检测单元以及安装杆,其中,含有荧光染料的反应液在微流控单元中进行荧光恒温核酸扩增反应,温控单元向微流控单元提供核酸扩增所需的恒温,激发光单元产生激发光以激发微流控单元中的反应液中的荧光染料,使其产生荧光,检测单元对微流控单元中的反应液产生的荧光信息进行采集,以得到检测结果;其中,微流控单元、激发光单元、检测单元一同安装在安装杆上,激发光单元和检测单元位于微流控单元的上方,且至少检测单元在安装杆上相对于微流控单元的位置和/或角度可调。该装置结构简单,成本较低,操作与调节灵活、便捷,保证检测结果的可靠、稳定及快速的获得。
  • 一种实时荧光恒温核酸扩增检测装置
  • [发明专利]一种核酸提取试剂盒及核酸提取方法-CN202110685670.1在审
  • 弥胜利;赵笑宇;李想;杨伟豪;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-06-21 - 2021-08-24 - C12N15/10
  • 一种核酸提取试剂盒及核酸提取方法,该核酸提取试剂盒包括磁性纳米颗粒溶液、螯合树脂悬浮液、蛋白酶K溶液、洗涤液以及洗脱液,其中,所述磁性纳米颗粒经过有效的壳聚糖修饰和预处理,通过控制溶液适度pH值实现吸附、解吸核酸,所述螯合树脂用于机械裂解细胞和特异性吸附非核酸杂质的双重功能,所述洗涤液用于洗涤磁性纳米颗粒并吸弃溶液中的蛋白质、脂质、细胞碎片,所述洗脱液用于使吸附于所述磁性纳米颗粒的核酸充分释放,以得到核酸溶液。使用本发明的核酸提取流程方便快捷,无需使用裂解液、高离液盐、有机溶剂等有毒有害试剂或扩增反应抑制剂,提取过程安全简便,提高提取核酸的纯度和浓度,获得的核酸溶液可以直接应用于后续PCR。
  • 一种核酸提取试剂盒方法
  • [发明专利]一种用于核酸提取纯化与检测的微流控芯片-CN202011193371.8在审
  • 弥胜利;赵笑宇;黄嘉骏 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-10-30 - 2021-02-19 - C12M1/34
  • 一种用于核酸提取纯化与检测的微流控芯片,包含顶盖层、中间流道层和底部分液层,所述顶盖层包含进样口、进反应液口及废样池通气孔,所述中间流道层包含核酸提取纯化腔室、废样池、混合流道及中空通道,所述底部分液层包含混合腔室、多个分离通道以及多个核酸检测腔室,所述进样口连接所述核酸提取纯化腔室,所述核酸提取纯化腔室分别连接所述废样池和所述混合流道,所述废样池连接所述废样池通气孔,所述进反应液口连接所述混合流道,所述混合流道通过所述中空通道连接所述混合腔室,所述混合腔室通过所述多个分离通道对应地连接所述多个核酸检测腔室。本发明的微流控芯片用于核酸提取纯化与检测,可减少人为操作,方便高效,缩短检测时间。
  • 一种用于核酸提取纯化检测微流控芯片
  • [实用新型]集成核酸提取、扩增和检测的微流控芯片及系统-CN201922312578.1有效
  • 弥胜利;赵笑宇;黄嘉骏;唐喜军 - 深圳市华迈生物医疗科技有限公司
  • 2019-12-20 - 2020-11-13 - C12M1/38
  • 一种集成核酸提取、扩增和检测的微流控芯片及系统,该芯片包括进样口、洗涤液存储腔、洗脱液存储腔、核酸提取腔、洗涤废液接收部及恒温扩增腔,核酸提取腔设置有核酸提取滤纸,洗涤液存储腔和洗脱液存储腔分别经单向阀与核酸提取腔相连,核酸提取腔连接洗涤废液接收部和恒温扩增腔,洗涤液存储腔内预存储洗涤液,洗脱液存储腔内预存储洗脱液,洗涤液存储腔用于在外力驱动下使洗涤液突破单向阀流经核酸提取腔进行洗涤,废液流入洗涤废液接收部,洗脱液存储腔用于在外力驱动下使洗脱液突破单向阀进入核酸提取腔进行洗脱,洗脱下的核酸溶液流入恒温扩增腔,废液流入洗脱废液腔。该芯片能够快速、简单、稳定、可靠地完成核酸提取、扩增和检测。
  • 集成核酸提取扩增检测微流控芯片系统
  • [发明专利]集成核酸提取、扩增和检测的微流控芯片、系统及方法-CN201911328740.7在审
  • 弥胜利;赵笑宇;黄嘉骏;唐喜军 - 深圳市华迈生物医疗科技有限公司
  • 2019-12-20 - 2020-04-28 - C12M1/38
  • 一种集成核酸提取、扩增和检测的微流控芯片、系统及方法,芯片包括进样口、洗涤液存储腔、洗脱液存储腔、核酸提取腔、洗涤废液接收部及恒温扩增腔,核酸提取腔设置有核酸提取滤纸,洗涤液存储腔和洗脱液存储腔分别经单向阀与核酸提取腔相连,核酸提取腔连接洗涤废液接收部和恒温扩增腔,洗涤液存储腔内预存储洗涤液,洗脱液存储腔内预存储洗脱液,洗涤液存储腔用于在外力驱动下使洗涤液突破单向阀流经核酸提取腔进行洗涤,废液流入洗涤废液接收部,洗脱液存储腔用于在外力驱动下使洗脱液突破单向阀进入核酸提取腔进行洗脱,洗脱下的核酸溶液流入恒温扩增腔,废液流入洗脱废液腔。该芯片能够快速、简单、稳定、可靠地完成核酸提取、扩增和检测。
  • 集成核酸提取扩增检测微流控芯片系统方法

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