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]眼部给药辅助装置-CN202111635283.3有效
  • 胡亚欣;李玲茜 - 深圳大学
  • 2021-12-29 - 2023-10-27 - A61F9/00
  • 本发明公开了一种眼部给药辅助装置,包括超声换能器和超声激励源,二者分立或电连接,超声激励源用于驱动超声换能器工作;超声换能器包括压电晶片阵列、弹性膜层和背衬固定层,弹性膜层为球环带状,具接近眼球的曲率;压电晶片阵列夹设于弹性膜层与背衬固定层之间。本发明应用于眼部给药时,采用声敏剂承载药物,放置于眼部组织表面,利用超声换能器激励声敏剂,在巩膜上形成微米级穿孔扩张,在避免引起组织损伤的基础上,显著增加组织细胞之间的空隙,药物可以快速及高效地渗透进入巩膜以及扩散进入眼内部,提高药物在组织内递送的广度和深度,大幅提高了药物进入眼部的渗透率和利用率;其使用降低了药物浪费,使给药量控制更为准确有效。
  • 眼部辅助装置
  • [发明专利]一种基于声磁联合物理场的治疗设备-CN202010026306.X有效
  • 胡亚欣;龙婷;陈昕 - 深圳大学
  • 2020-01-10 - 2023-09-15 - A61N2/02
  • 本发明公开了一种基于声磁联合物理场的治疗设备。涉及医疗设备领域,包括:静磁场发生装置、超声激励源和治疗空间,第一信号发生器生成电信号发送给电流放大器,经电流放大后发送给超导磁体线圈,超导磁体线圈生成静磁场,第二信号发生器生成电信号发送至功率放大器,经过信号放大后发送至声阻抗匹配装置,经过声阻抗匹配的电信号发送到磁兼容超声换能器产生超声信号,静磁场发生装置产生的静磁场或超声激励源产生的超声信号或声磁联合物理场作用于治疗空间的患者。通过基于声磁联合生物效应的多模态物理治疗技术,实现高空间分辨率、无创、高效的肿瘤治疗。
  • 一种基于联合物理治疗设备
  • [发明专利]声致穿孔细胞激光消融纯化方法及装置、培养成像皿-CN202310469408.2在审
  • 胡亚欣;张咪 - 深圳大学
  • 2023-04-24 - 2023-07-28 - C12N13/00
  • 一种声致穿孔细胞激光消融纯化方法及装置、培养成像皿,方法包括:采用预设参数的超声波对显微视野中的离体细胞进行超声处理,显微视野中有离体细胞以及含有微泡的生理盐溶液,使得微泡空化以及使得细胞产生不同程度的声致穿孔微损;采集离体细胞的无标记的显微图像,根据无标记的显微图像和机器学习算法识别离体细胞中的有效声致穿孔细胞以及无效声致穿孔细胞,并输出无效声致穿孔细胞在培养成像皿中的位置信息;根据位置信息,对每个无效声致穿孔细胞进行激光消融;重新采集离体细胞的显微图像,确定所有无效声致穿孔细胞被消融,完成有效声致穿孔细胞的群体纯化。本申请可以实现对有效声致穿孔细胞的群体纯化。
  • 穿孔细胞激光消融纯化方法装置培养成像
  • [发明专利]一种用于细胞微损诱导的可视化装置及荧光监测方法-CN202111586817.8有效
  • 胡亚欣;李玲茜 - 深圳大学
  • 2021-12-23 - 2023-07-04 - G01N21/64
  • 本申请涉及一种用于细胞微损诱导的可视化装置及荧光监测方法,其中可视化装置包括进样单元、超声发生单元、光学检测单元和处理单元,处理单元将各个明场图像分别输入到神经网络,通过特征分割处理得到对应的多个关于细胞的初始分割图像,提取目标细胞边界并从各个荧光图像中依次得到目标细胞的多个单细胞荧光图像,根据各个单细胞荧光图像形成的图像序列计算目标细胞随时间变化的荧光比例值,得到荧光比例时间曲线和荧光比例时间曲线上多项曲线参数,根据荧光比例时间曲线上的多项曲线参数对目标细胞的微损进行判断,得到目标细胞微损的分类结果。技术方案可以准确得知目标细胞微损变化状态,精准判断目标细胞微损程度和分类结果。
  • 一种用于细胞诱导可视化装置荧光监测方法
  • [发明专利]一种仿血管网络的超声打印方法、系统以及存储介质-CN202310003516.0在审
  • 胡亚欣;翁炜雄 - 深圳大学
  • 2023-01-03 - 2023-05-26 - B29C64/386
  • 一种仿血管网络的超声打印方法、系统以及存储介质,超声打印方法,包括:获取仿血管网络的预设打印信息,预设打印信息包括打印路径以及打印路径上每个打印位点对应的打印截面积;根据仿体确定打印需要的第一空化强度,确定至少两个打印换能器的激励参数;根据预设打印信息,调整至少两个打印换能器的共聚焦区域的位置、形状以及大小;确定共聚焦区域的空化强度大于或等于第一空化强度,开始对仿体进行打印;获取当前的打印位点的实际打印截面积,若满足预设打印信息,则控制共聚焦区域移动至下一个待打印的打印位点。本申请可以直接在已固化的软组织仿体打印仿血管管腔,简化了打印流程,极大的提高了打印效率。
  • 一种血管网络超声打印方法系统以及存储介质
  • [发明专利]纳米相变液滴及其制造方法、磁声联合激励系统与方法-CN202211450837.7在审
  • 胡亚欣;李秀芳;陈昕 - 深圳大学
  • 2022-11-18 - 2023-03-07 - A61K49/22
  • 一种纳米相变液滴及其制造方法、磁声联合激励系统与方法,纳米相变液滴,包括:内核物以及外覆膜,外覆膜包裹内核物;内核物包括磁纳米颗粒以及氟代烷液体;外覆膜为脂质、蛋白质或高聚物;纳米相变液滴在外部激励下具有第一状态以及第二状态;在第一状态,在预设的第一超声激励和磁场激励下,部分或全部氟代烷液体进行物理相变转化为氟代烷气体,纳米相变液滴形成微泡结构;在第二状态,处于微泡结构的纳米相变液滴在预设的第二超声激励下,外覆膜破裂,磁纳米颗粒从外覆膜中被释放。本申请可以显著降低超声和磁热的能量阈值,提高效率的同时可以提高安全性。
  • 纳米相变及其制造方法联合激励系统
  • [发明专利]接收装置、换能系统、充电系统、医疗设备及充电方法-CN202210715841.5在审
  • 胡亚欣;谢炜君 - 深圳大学
  • 2022-06-22 - 2022-10-11 - H02J50/15
  • 一种接收装置、换能系统、充电系统、医疗设备及充电方法,一种超声能量接收装置,包括:级联阵列换能装置,用于将外部接收到的第一超声波信号转换为第一电信号,级联阵列换能装置包括多个接收型超声换能器,多个接收型超声换能器之间电连接,且至少两个接收型超声换能器之间串联;充电电路,用于将第一电信号进行处理,得到第二电信号并输出给电池充电。通过将多个接收型超声换能器进行级联电连接,可以是串联,并联以及串并联混合,在至少两个接收型超声换能器之间串联的情况下,能提高级联阵列换能装置输出的第一电信号的电压值大于单个接收型超声波输出的电信号的电压值,以使得满足植入式医疗设备的电压要求。
  • 接收装置系统充电医疗设备方法
  • [发明专利]胸腹表面呼吸运动信号超分辨方法-CN202010075888.0有效
  • 赵烟桥;陈睿;胡亚欣 - 哈尔滨理工大学
  • 2020-01-22 - 2022-09-06 - A61B5/113
  • 本发明胸腹表面呼吸运动信号超分辨方法属于精密仪器和胸腹部放射治疗技术领域;该方法首先通过信号转换模块,将呼吸运动信号转换成周期信号,再通过相位差多输出模块,形成相位差为π/2的等相位差三输出,再通过电阻链多相位生成模块形成相位差为π/10的等相位差十输出,再通过多相位正弦方波转换模块形成方波,并通过多相位融合逻辑门模块形成准相位超分辨方波输出和错相位超分辨方波输出,最后二次超分辨模块利用准相位超分辨方波输出和错相位超分辨方波输出的相位差进行进一步超分辨,将一个周期的呼吸运动信号变成多个周期的方波信号。
  • 胸腹表面呼吸运动信号分辨方法
  • [实用新型]轴承磨削烧伤酸洗观色检测装置-CN202220907927.3有效
  • 赵烟桥;来占录;胡亚欣;赵方园;宫凤然 - 哈尔滨理工大学
  • 2022-04-20 - 2022-07-29 - G01N21/95
  • 本实用新型轴承磨削烧伤酸洗观色检测装置属于工业检测技术领域;该轴承磨削烧伤酸洗观色检测装置包括:框架部分、光源系统和转台系统;其中,框架部分包括底座、纵向导轨和纵向滑块;光源系统包括横向导轨,横向滑块,竖向导轨和光源;转台系统包括圆形转台、内表面检测支架和外表面检测支架;本申请通过设置圆形转台,让待检测轴承在转动的条件下对其连续观察,通过判断烧伤嫌疑部位是否随转台转动来区分镜面反射和磨削烧伤,从而克服镜面反射干扰,有效保证了检测准确性。
  • 轴承磨削烧伤酸洗检测装置

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