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]可拆卸内窥镜-CN202310728010.6在审
  • 韩志乐;崔崤峣;朱鑫乐;吕加兵 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-06-19 - 2023-09-19 - A61B1/00
  • 本发明公开了可拆卸内窥镜,属于医疗器械领域,包括复用组件、管体组件以及主机连接端,复用组件包括探头、与探头连接的电缆线以及位于电缆线末端的连接件,连接件与电缆线固定并电性连接,探头设有插接部,管体组件包括管体主体,管体主体为中空结构并设有插接孔,探头的插接部与插接孔插接,电缆线位于管体主体内部,连接件与主机连接端插接,当可拆卸内窥镜使用后,将连接件与主机连接端分开,探头与管体主体分离,复用组件的电缆线以及连接件就能从管体组件中抽出,从而使管体组件能够作为耗材,避免管体清洗不干净导致的交叉感染。
  • 可拆卸内窥镜
  • [发明专利]一种超声内窥探头及弹性成像系统、方法-CN201710483204.9有效
  • 焦阳;崔崤峣;伍吉兵;李章剑;刘鹏波 - 苏州国科昂卓医疗科技有限公司
  • 2017-06-22 - 2023-09-19 - A61B8/08
  • 本发明公开了一种超声内窥探头及弹性成像系统、方法,其中所述超声内窥探头包括:超声换能器阵列,包括多个超声换能器,用于发射超声波,并接收超声波经待检测生物组织反射的超声回波;自聚焦超声换能器,用于产生聚焦超声波束,所述聚焦超声波束产生声辐射力作用于所述待检测生物组织。本发明通过自聚焦超声换能器产生聚焦超声波束,通过该聚焦超声波束的声辐射力作用于待检测生物组织,从而使待检测生物组织产生形变,从而采用该超声内窥探头获取生物组织被压缩前、后的超声回波信号时,无需操作者手工施加外力,操作过程简便,也无需借助于外部机械装置,降低系统成本。
  • 一种超声窥探弹性成像系统方法
  • [实用新型]颅内电极植入的实时导航装置-CN202223197561.4有效
  • 邵维维;卢少伟;吕加兵;崔崤峣;徐依雯;朱鑫乐;陈友伟;唐雨嘉 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2022-11-30 - 2023-09-19 - A61B8/08
  • 本申请公开了一种颅内电极植入的实时导航装置。该装置包括:脑部探测超声探头,局部探测超声探头;脑部探测超声探头安装在大脑上设置的颅孔环上,脑部探测超声探头朝向颅内,其中,脑部探测超声探头用于实时采集颅内全脑的第一范围的第一超声图像;局部探测超声探头设置在套管针芯的头端,其中,套管针芯用于穿过颅孔环,将电极插入颅内的预定位置;局部探测超声探头用于采集头端附近的第二范围内的第二超声图像,其中,第二范围的尺寸小于第一范围的尺寸,第二超声图像的分辨率高于第一超声图像。解决了相关技术中进行颅内电极植入时,只能根据植入前和植入后的静态图像进行导航,无法在植入过程中进行实时导航的问题。
  • 电极植入实时导航装置
  • [发明专利]超声换能器及超声装置-CN201810367588.2有效
  • 邵维维;崔崤峣;李培洋;李章剑;徐杰;江挺益 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2018-04-23 - 2023-09-12 - B06B1/06
  • 本发明公开了一种超声换能器以及超声装置,其中,超声换能器包括压电层,所述压电层的尺寸使得所述压电层产生至少两种振型;其中,所述振型与所述超声换能器所产生的超声波的频率一一对应。本发明提供的超声换能器,通过对压电层尺寸的设计使得同一压电层在外加激励的情况下,能够激发压电层同时产生多种振型;同时,压电层的振型不同,将外加激励的电信号转换成超声波信号的频率也就不同。因此,通过压电层的尺寸设计,能够在不增加或减小原有超声换能器体积的情况下,使得超声换能器能够产生多种频率的超声波,进而提高超声换能器的使用范围。
  • 超声换能器装置
  • [发明专利]成像结构以及超声导管-CN202310728858.9在审
  • 韩志乐;崔崤峣;李章剑;朱鑫乐 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-06-19 - 2023-08-29 - A61B8/12
  • 本发明公开了成像结构以及包括成像结构的超声导管,属于医疗器械领域,包括连接结构、管体以及成像结构,前端外壳通过螺母与后端外壳连接,鞘管与后端外壳固定连接,软轴与前端外壳连接,成像结构包括声窗、端盖、密封组件以及换能器组件,端盖固定于声窗一侧,密封组件安装于声窗另一侧,声窗、端盖以及密封组件形成密闭空间,密闭空间填充液体介质,使气体无法进入成像结构,避免影响超声信号传输;换能器组件转动安装于密闭空间并与软轴连接,换能器组件与端盖轴向连接,声窗与鞘管连接,螺母使前端外壳相对后端外壳轴向移动,使换能器组件带动端盖移动,密闭空间被挤压,声窗变形,与气管紧贴,避免声窗与气管之间有空隙,影响超声信号传输。
  • 成像结构以及超声导管
  • [发明专利]一种超声-冲击波治疗系统-CN202310511028.0在审
  • 李成蹊;张瑞;李培洋;邵维维;崔崤峣 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-05-08 - 2023-07-28 - A61B17/22
  • 本发明提供一种超声‑冲击波治疗系统,包括介入导管、液体供应组件和控制组件,介入导管内设有冲击波激发源与微型超声换能器,冲击波激发源与微型超声换能器适于与外部电源连接;液体供应组件与介入导管连通,以向介入导管内输送液体;控制组件与液体供应组件与冲击波激发源连接;其中,控制组件控制液体供应组件与冲击波激发源和微型超声换能器的工作时序,以在冲击波激发源完成单次激发后,控制液体供应组件更换介入导管内液体,通过在冲击波激发源完成单次激发后更新介入导管内液体,可以清除由于液电效应的激发产生的大量微泡,避免大量微泡降低后续冲击波的强度;同时在冲击波完成单次激发后换能器激励发射超声,以进步提高相关治疗效果。
  • 一种超声冲击波治疗系统
  • [发明专利]非聚焦式声场增强换能器-CN202110711455.4有效
  • 李培洋;邵维维;崔崤峣;李章剑;陈友伟 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-06-25 - 2023-07-07 - B06B1/06
  • 本发明公开了一种非聚焦式声场增强换能器,包括呈星形设置的3个换能器:第一换能器、第二换能器和第三换能器;所述第一换能器和第二换能器之间的夹角为θ1,所述第二换能器和第三换能器之间的夹角为θ2,所述第一换能器和第三换能器之间的夹角为θ3,θ1、θ2和θ3均为15°‑165°。本发明通过三个换能器叠加获得增强声场,通过改变换能器空间角度,可调节空间叠加声场的空间位置;通过三个换能器进行单面发射和双面发射的组合,可实现控制声场辐射方向的目的,同时还能增大声场作用范围,以应用于特定的治疗场合;通过配置三个换能器的频率,还能获得三处空间分布增强混频声场;本发明的整体尺寸可实现小型化,可用于组织介入治疗。
  • 聚焦声场增强换能器
  • [发明专利]一种微流控芯片及其制备方法、应用-CN201611146452.6有效
  • 李章剑;李培洋;徐杰;王策;崔崤峣 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2016-12-13 - 2023-06-27 - B01L3/00
  • 本发明所述的一种微流控芯片及其制备方法、应用,包括微流控基板,微流控基板上设置至少一个样品通道,每个样品通道上设置至少三个超声换能装置;其中,至少一个超声换能装置设置在样品通道的上方,至少一个超声换能装置设置在样品通道的侧部;上述超声换能装置组列产生的声波在样品通道内能够形成稳定的声场,而中心位置处的声场最弱,受到的声场作用力最小,有利于细胞等微颗粒的二维聚焦,使其聚焦在样品通道的中心处,保证在样品通道内形成单细胞流,细胞呈逐个排列进入流式细胞仪检测的检测位置,实现提高检测精度、灵敏度和效率的作用,同时还可以分析高通量的样品,且保证检测精度和高灵敏度。
  • 一种微流控芯片及其制备方法应用
  • [实用新型]一种导管-CN202320300439.0有效
  • 徐杰;崔崤峣;焦阳;张瑞;杨炳乾 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-02-23 - 2023-06-27 - A61B8/06
  • 本实用新型公开了一种导管,导管包括管本体、第一检测件、第二检测件以及连接件,第一检测件和第二检测件均与管本体连接;连接件的一端适于与电源和处理器连接,另一端与第一检测件和第二检测件电连接,在第一检测件和第二检测件中,二者之一用于发出超声波信号,二者另一用于接收超声波信号;其中,管本体具有第一检测件和第二检测件外露在血管内,第一检测件和第二检测件相互对射或第一检测件和第二检测件与血管反射以检测血管内血流速度的检测状态。上述结构的导管,能够直接进入血管内对血流速度进行检测,检测到的数据准确度高,且也提高了血流速度检测的实时性。
  • 一种导管

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