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]一种自校准葡萄糖连续监测系统及其制备方法-CN201910071893.1有效
  • 栗大超;蒲治华;于海霞 - 天津大学
  • 2019-01-25 - 2023-10-17 - G01N27/333
  • 本发明公开一种自校准葡萄糖连续监测系统,包括薄膜基底,还包括设置于所述薄膜基底上的以下部件:用于抽取皮肤内细胞间液的细胞间液抽取电极和细胞间液抽取辅助电极;用于测量抽取出的细胞间液中葡萄糖浓度的葡萄糖传感器工作电极和葡萄糖传感器参比电极/对电极;用于测量抽取出的细胞间液中钠离子浓度的细胞间液钠离子传感器工作电极和差分钠离子传感器参比电极;用于测量汗液中钠离子浓度的汗液钠离子传感器工作电极和差分钠离子传感器参比电极;用于增强系统与皮肤的亲和性的Nafion半透膜层。本发明还公开了监测系统的制备方法。该系统采用了差分的结构,该结构能消除自然流汗对测量结果的影响,从而是测量结果更为准确可靠。
  • 一种校准葡萄糖连续监测系统及其制备方法
  • [发明专利]一种高载量核酸合成芯片及其制备方法-CN202310559052.1在审
  • 李小平;付铎;栗大超;于海霞 - 天津大学
  • 2023-05-18 - 2023-10-03 - B01J19/00
  • 本发明提供了一种高载量核酸合成芯片及其制备方法,所述芯片包括芯片基底、微孔阵列以及微孔内壁上成层的微球,所述微孔阵列为贯穿芯片基底上下面的通孔,且该通孔的内壁上自组装并固定有微球,所述微球成层结构均匀有序排列;芯片通过清洗芯片和容器、制备微球胶体溶液、利用垂直沉积法进行微球自组装、“冷烧结”法进行自组装结构的固定和多次自组装微球得到预期结构并固定五个步骤制备得到,通过增加DNA合成芯片的反应池有效合成面积,提高DNA合成载量,制备高载量芯片,解决了DNA芯片低载量的问题。
  • 一种高载量核酸合成芯片及其制备方法
  • [发明专利]微流控磁免疫装置及其制备方法-CN202310777263.2在审
  • 王日东;鲍博;栗大超 - 天津大学
  • 2023-06-28 - 2023-09-22 - G01N33/543
  • 提供一种微流控磁免疫装置,包括微流控芯片,线性扫描仪,原子磁力仪和磁屏蔽装置。微流控芯片包括:微流体通道层,捕获层,磁吸层。微流体通道层设置有混合区,微反应区,检测区。微混合区用于将待测心肌标志物溶液和免疫磁珠溶液进行混合;微反应区用于进行磁珠标记免疫反应得到抗原‑磁珠复合物溶液;检测区设置有多个子检测区。捕获层设置有多个经过抗体修饰的、分别与子检测区上下一一对应的金膜区;磁吸层设置有多个分别与金膜区上下一一对应的磁性区,以促进金膜区对抗原‑磁珠复合物进行捕获分离与富集;通过原子磁力仪和线性扫描仪对多个金膜区进行扫描,获得不同的心肌标志物的二维磁场分布。还提供一种微流控磁免疫装置的制备方法。
  • 微流控磁免疫装置及其制备方法
  • [发明专利]一种基于声表面波增强的电化学葡萄糖传感器-CN202310531411.2在审
  • 蒲治华;韩亮雅;栗大超 - 天津大学
  • 2023-05-12 - 2023-09-19 - G01N27/327
  • 一种基于声表面波增强的电化学葡萄糖传感器,包括压电基底、电化学三电极、电化学反应池和载玻片,其中叉指换能器和电化学三电极是通过光刻技术制备出图形,通过真空磁控溅射设备镀膜形成的;电化学反应池通过氧等离子体表面处理键合在压电基底上并覆盖在电化学三电极上方;载玻片覆盖在电化学反应池上形成封闭腔。本发明通过叉指换能器激发的声表面波对电化学反应的增强作用,使得电化学葡萄糖传感器的测量稳定性和灵敏度均有了较大提高,有利于实现电化学葡萄糖传感器对低浓度葡萄糖的高精度检测。
  • 一种基于表面波增强电化学葡萄糖传感器
  • [发明专利]一种寡核苷酸合成用固相载体装置及其选择性修饰方法-CN201911289010.0有效
  • 栗大超;孙纯洁;于海霞;苏晓 - 天津大学
  • 2019-12-13 - 2023-06-13 - C07H1/00
  • 本发明公开一种寡核苷酸合成用固相载体装置及其选择性修饰方法,提供了用于寡核苷酸合成的固相载体装置和选择性功能化修饰方法。所述固相载体装置为硅片,包含一级孔和二级孔,一级孔为合理的阵列排布,是嵌入二级孔的通孔。所述选择性修饰方法为:将第一组分子施加到硅片表面,使用匀胶机利用离心力将其均匀地旋涂在硅片表面和二级孔区域,保护其不发生功能化反应,使用功能化试剂对一级孔区域进行修饰。本发明具有成本低、实验操作简单、易实现、修饰效率高的优点,避免光刻技术复杂的实验操作和工艺流程。固相载体的选择性修饰方法的设计,能够解决新一代DNA合成技术中微流控芯片固相载体装置的定位修饰问题。
  • 一种寡核苷酸合成用固相载体装置及其选择性修饰方法
  • [发明专利]一种基于PDMS的高黏附超疏水表面的制备方法-CN202111587540.0有效
  • 栗大超;陈浩;李小平 - 天津大学
  • 2021-12-23 - 2023-05-30 - B05D5/10
  • 本发明提供了一种基于PDMS的高黏附超疏水表面的制备方法,步骤为:(1)砂纸预处理:对砂纸进行超声清洗,干燥后固定在培养皿底部;(2)制备具有微结构的PDMS表面:将PDMS预聚体溶液倒入培养皿中,真空脱气后转移到烘箱中进行固化,待冷却到室温后和砂纸剥离,得到具有微结构的PDMS表面;(3)氟化处理:采用气相沉积法,将上述PDMS微结构表面在80‑100℃真空环境下进行表面氟化处理,从而得到高粘附的超疏水PDMS表面;所述方法制备的高粘附的PDMS超疏水表面具有优异的疏水性能,不但表现出较高的静态接触角,而且具有出较高的接触角迟滞,具有高粘附性。
  • 一种基于pdms黏附疏水表面制备方法
  • [发明专利]试剂预定义的液滴阵列生成器及制作方法和液滴生成方法-CN201710466657.0有效
  • 栗大超;赖笑辰 - 天津大学
  • 2017-06-18 - 2023-05-09 - B01J19/00
  • 试剂预定义的液滴阵列生成器及制作方法和液滴生成方法,生成器是在超疏水基底的上表面上通过喷墨打印形成有由多数亲水结构构成的亲水结构阵列。制作方法:制备具有超疏水表面的超疏水基底;配制2种以上的用于向液滴内释放不同试剂的溶液;将载有不同试剂的溶液注入喷墨打印机的不同墨盒内;采用喷墨打印方法在基底上加工出亲水结构阵列。液滴生成方法:在试剂预定义的液滴阵列生成器的每一个亲水结构上形成待反应溶液的液滴;将形成有待反应溶液液滴的试剂预定义的液滴阵列生成器放在底面为水平面的容器的底面上;将油相液体缓缓注入容器内,覆盖形成待反应溶液液滴的试剂预定义的液滴阵列生成器。本发明能够大量产生体积一致性好的液滴,且液滴相互不接触。
  • 试剂预定阵列生成器制作方法生成方法
  • [发明专利]一种无源植入式血液状态监测传感器件及其制备方法-CN202211171793.4在审
  • 栗大超;欧阳文昱;张磊;张驰 - 天津大学
  • 2022-09-26 - 2022-12-27 - A61B5/02
  • 本发明提供了一种无源植入式血液状态监测传感器件及其制备方法,所述器件由内而外依次为人造血管基底层、工作电极层、内封装层和外封装层,其中,所述人造血管基底层、工作电极层和内封装层置于外封装层内,所述工作电极层包括打印在人造血管基底层表面的单螺旋结构电极和双螺旋结构电极,所述双螺旋结构电极中一条电极线通过引线与单螺旋结构电极的一端连接,所述双螺旋结构电极中另一条电极线通过回接引线与单螺旋结构电极的另一端连接,所述单螺旋结构电极上未连接回接引线的部分覆盖有内封装层;具有温度稳定性好、灵敏度高、动态响应好和可以非接触测量等优点,且制备方法工艺简单成本低,易于大批量加工制作。
  • 一种无源植入血液状态监测传感器件及其制备方法
  • [发明专利]一种基于阵列式喷墨打印的高通量DNA合成装置与方法-CN201911294444.X有效
  • 栗大超;苏晓;于海霞;史志 - 天津大学
  • 2019-12-16 - 2022-12-09 - B01J19/00
  • 本发明公开了一种基于阵列式喷墨打印的高通量DNA合成装置与方法,采用阵列式喷墨打印头与阵列式DNA合成芯片实现DNA的高通量合成。本发明根据DNA合成通量需求以及阵列式喷墨打印头结构参数设计阵列式DNA合成芯片中反应通孔的布局及参数,通过对反应通孔模块进行阵列化的通孔设计,使阵列式喷墨打印头与部分反应通孔精确匹配,进行碱基单体试剂喷射。结合阵列式喷墨打印头的移动轨迹设计,能够在每次阵列式喷墨打印头遍历过程中对于所有反应通孔按需进行碱基单体试剂喷射,有效提高DNA合成芯片中试剂的分配效率,在各个反应通孔内设计合成任意序列的DNA片段,实现高通量、高效的DNA合成。
  • 一种基于阵列喷墨打印通量dna合成装置方法

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