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]超声引导的载药微泡递送方法及装置-CN202010588228.2有效
  • 郭雯雨;安健;董飞宏;黄硕;张珏 - 南京超维景生物科技有限公司
  • 2020-06-24 - 2023-07-14 - A61M37/00
  • 本发明提供了一种超声引导的载药微泡递送方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。该方法包括:利用阵列换能器发出第一超声波信号,以在当前的击破区域对载药微泡进行击破;利用阵列换能器发出第二超声波信号,以获取超声图像;根据超声图像识别击破区域的血管轮廓;以及根据血管轮廓更新击破区域的特征参数,由于根据血管轮廓对击破区域进行了实时的更新,所以提高了对载药微泡进行击破的精准度,使载药微泡的递送效果更佳,并且通过不断更新击破区域参数,使得击破区域始终保持在血管内,避免了对血管周围的组织发射超声波信号而造成不必要的组织损伤。同时也缩短了载药微泡递送的时间。
  • 超声引导载药微泡递送方法装置
  • [发明专利]单血管的超声血流灌注成像方法及其装置-CN202010590188.5有效
  • 安健;董飞宏;张嘉宾;张珏 - 南京超维景生物科技有限公司
  • 2020-06-24 - 2022-11-01 - A61B8/06
  • 本发明提供了一种单血管的超声血流灌注成像方法,包括:在待测量区域内的待测量血管的血管轮廓内设置超声聚焦标记点;在超声造影剂处于未激活状态时,获取所述待测量区域的预激活超声图像;基于所述超声聚焦标记点对所述超声造影剂进行激活;在所述超声造影剂处于激活状态时,获取所述待测量区域的激活后超声图像;基于所述预激活超声图像与所述激活后超声图像,获取所述待测量血管内的超声造影剂的激活图;以及基于按时间顺序排列的多张所述激活图,获取所述待测量血管的血流灌注分布图。在超声聚焦标记点处激活超声造影剂,发生液气转化,超声信号从暗到亮,利用亮暗信号下超声图像的区别,更有效的地凸显被标记的单血管的血流灌注情况。
  • 血管超声血流灌注成像方法及其装置
  • [发明专利]一种高频超声造影剂及其制备方法-CN201911057223.0有效
  • 董飞宏 - 南京景瑞康分子医药科技有限公司
  • 2019-10-31 - 2022-09-30 - A61K49/22
  • 本发明公开了一种高频超声造影剂及其制备方法。高频超声造影剂由脂质外壳和气体内芯组成,所述脂质外壳由磷脂、稳定剂和海藻酸钠组成,所述脂质外壳表面通过酰胺键连接有超顺磁性颗粒,所述磷脂为羧基化的DSPC、DPPC、DSPE、DPPE、DSPE‑PEG2000的一种或几种,所述稳定剂为PEG4000、F68、PEG40s的一种或几种。该超声造影剂对高频超声诊断用超声(20‑50MHz)具有很好的响应,在体循环时间长,与相应的高频超声成像技术结合,可以获得明显、清晰的在体微血管形态和灌注信息。
  • 一种高频超声造影及其制备方法
  • [发明专利]一种提高青霉素产量的物理刺激方法-CN202010141081.2在审
  • 吴松杰;郑永平;董飞宏;张珏 - 北京大学
  • 2020-03-03 - 2021-09-03 - C12P37/00
  • 本发明公开了一种提高青霉素产量的物理刺激方法。它包括如下步骤:1)制备大气压低温等离子体活化水PAW,进一步形成大气压低温等离子体活化固态培养基PASM以及大气压低温等离子体活化微泡PAB;2)将土壤分离所得的产黄青霉菌悬液接种于PASM,置于培养箱培养;3)将2)中培养完成的PASM制成产黄青霉菌孢子溶液,加入PAB后用纳秒脉冲功率技术刺激处理;4)将步骤1)中制备得到的PAW,基于剂量自动控制方法通过点滴方式加入到含有经过步骤3)处理过的产黄青霉菌孢子溶液的培养基中进行发酵,使得青霉素产量得到提高。本发明采用等离子体技术和纳秒脉冲电场技术干预产黄青霉,有效上调pcbAB,pcbC和penDE的表达,同时显著缩短产黄青霉的生长周期,大幅度提高青霉素产量。
  • 一种提高青霉素产量物理刺激方法
  • [发明专利]一种超声造影剂及其制备方法-CN201810607158.3有效
  • 董飞宏;张嘉宾;王凯乐;张珏;方竞 - 北京大学
  • 2018-06-08 - 2020-11-03 - A61K49/22
  • 本发明公开了一种超声造影剂及其制备方法,属于超声成像技术领域。所述造影剂由球壁、内包气体和溶液组成;所述球壁的材料为司班60、吐温80和聚乙二醇;所述内包气体为等离子体和惰性气体的组合物;所述溶液为磷酸盐缓冲液。该超声造影剂对临床诊断用超声具有很好的响应,内包气体中的等离子体可以通过超声介导释放出来,用于靶向杀死肿瘤细胞。该发明将超声诊断和治疗联合,通过超声造影锁定患病部位,然后施加强超声刺激,进行超声影像指导下的治疗,减少病人痛苦的同时提高治疗效率。此外,该超声造影剂具有稳定时间长,使用效果好,且循环半衰期长的优点。
  • 一种超声造影及其制备方法
  • [发明专利]一种抗菌水凝胶-CN201910026437.5在审
  • 刘正鑫;张凯;郑永平;党杰;董飞宏;张珏;方竞 - 北京大学
  • 2019-01-11 - 2020-07-21 - C08J3/075
  • 本发明涉及一种柔性水凝胶材料,具体涉及具有抗菌性能的水凝胶材料,具体为:所述抗菌水凝胶由高分子水凝胶和等离子体活化液组成。水溶液经过低温等离子体活化后,富含多种长效活性自由基的溶液,被称为等离子体活化液。这种等离子体活化液具有良好的微生物灭活能力,且作为一种新型抗菌剂,目前还没有等离子体活化液细菌耐药性的报道。但是,由于等离子体活化液是液态的,具有流动性,很难在某一部位持续作用抗菌。本发明利用简单的方法,通过聚合物水凝胶网络实现了等离子体活化液的固定,可对某一部位持续抗菌,且由于抗菌原理为物理抗菌,不易产生细菌的耐药性。
  • 一种抗菌凝胶
  • [发明专利]一种水汽交混工作条件下的动力救生圈高效推进系统-CN201911308958.6在审
  • 孙瑜;彭黄华;郭佳民;董飞宏;吴铁成 - 上海海事大学
  • 2019-12-18 - 2020-04-21 - B63C9/13
  • 动力救生圈在接近落水人员的过程中,具有较大的储备浮力并处于半潜状态,推进器在水汽交混状态下工作,推力和效率较低。本发明目的在于减少推进系统在空载工作时空气的吸入,提高在水汽交混状态下的推力和效率。本发明对动力救生圈推进器的流道和出水口进行重新设计。首先,在推进器进水口处安装导流罩,无论以哪种姿态将动力救生圈扔到水面,导流罩都可以根据重力和浮力调整流道,保证推进器可以从下方吸水。其次,推进器出水口位置安装了导叶,导叶能够回收螺旋桨尾流旋转能量,提高螺旋桨推进效率。这种推进系统易于改造,适用性强,保证了结构的简洁和稳定。两处改造能够提高动力救生圈的救援成功率,是一种具有实际意义的工程应用技术。
  • 一种水汽工作条件下动力救生圈高效推进系统
  • [发明专利]宽带多频稀疏信号的非均匀采样与重建方法-CN201510859143.2有效
  • 胡斌杰;董飞宏;胡诗玮 - 华南理工大学
  • 2015-11-30 - 2019-06-18 - H04L25/03
  • 本发明提供宽带多频稀疏信号的非均匀采样与重建方法,所述方法包括,通过多门限能量检测系统计算信号初始频谱信息,根据获得信息使用快速搜索散发搜索信号的非均匀采样参数,建立信号采样模型,采用子空间估计法对信号频谱信息进行估计,获得重建矩阵未知向量,重建原始信号。本发明的方法首先采用多门限能量检测系统估计信号频谱信息,选取适当的采样周期,降低了计算成本,在频谱估计中又采用了基于CAPON的频谱估计算法,快速估计出信号频谱信息。所诉方法采样多门限能量检测算法与基于CAPON频谱估计算法,不仅进一步降低了计算复杂度,并且加快了非均匀采样中频谱估计速度,保证了算法在有限信噪比下的数值稳健性。
  • 宽带稀疏信号均匀采样重建方法

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