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]一种可穿戴毛细血管灌注实时无创监测装置-CN202211229421.2在审
  • 邓宇君;郑军;彭林法;谭晋韵;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-10-09 - 2023-04-04 - A61B5/0205
  • 本发明涉及一种可穿戴毛细血管灌注实时无创监测装置,包括通过无线通讯连接的温度采集模块(1)和信息处理模块(2),温度采集模块(1)包括依次叠放连接的采集模块顶部封装(11)、采集模块上层(12)、采集模块中部封装(13)、采集模块下层(14)和采集模块底部封装(15),采集模块上层(12)与采集模块下层(14)之间通过导线(16)连接;温度采集模块(1)与毛细血管上方皮肤直接接触,测量皮肤在热源下的温度响应;信息处理模块(2)对温度信号进行分析,通过非稳态导热原理计算皮肤热传导系数,进而转换成皮肤毛细血管灌注量。与现有技术相比,本发明小巧轻便,适合随身穿戴,适合对飞行员过载状况下的毛细血管灌注实时无创监测。
  • 一种穿戴毛细血管灌注实时监测装置
  • [发明专利]一种微纳复合褶皱超疏水薄膜及其制备方法-CN202211266782.4在审
  • 邓宇君;邓建溢;张伟鑫;易培云;彭林法;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-10-17 - 2023-01-31 - C08J7/04
  • 本发明涉及一种微纳复合褶皱超疏水薄膜及其制备方法,该超疏水薄膜包括柔性聚合物基底(3)、一级微米结构(2)和二级纳米褶皱(1),该制备方法具体为:通过热压印工艺将预制模具表面的微米结构转印在柔性聚合物基底(3)上的聚合物薄膜形成一级微米结构(2);通过机械预拉伸或高温膨胀方式将一级微米结构(2)进行延展,再通过涂层沉积工艺在一级微米结构(2)表面制备低表面能涂层,最后通过释放预拉伸或冷却收缩方式,低表面能涂层在压缩载荷下屈曲失稳,最终在一级微米结构(2)表面形成二级纳米褶皱(1)。与现有技术相比,本发明具有加工效率高、制造成本低的特点,可适用于大面积超疏水薄膜的制备。
  • 一种复合褶皱疏水薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种环状植入式血流量传感器-CN202211244934.0在审
  • 邓宇君;卓恒春;彭林法;谭晋韵;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-10-12 - 2022-12-23 - A61B5/026
  • 本发明涉及一种环状植入式血流量传感器,该传感器(1)基于热式测流速原理,实现对患处血流量实时监测的医疗传感器,包括柔性基板(11)以及平铺于柔性基板(11)内部的血流量传感器(12),所述的血流量传感器(12)包括超声波充电模块(121)、热式流速传感器(122)和电控模块(123),表面覆盖封装(13),各电子元件通过导线连接,利用热式流速传感器(122)可测量血流流速,进而判断血管堵塞状况。与现有技术相比,本发明拥有比便携式可穿戴设备更高的精度,可实现对血管血流量的实时监测,预警有效避免血管狭窄可能带来的危险,超声波无线充电技术的使用进一步降低对患者健康的影响,进一步减小耗能。
  • 一种环状植入血流传感器
  • [发明专利]一种基于脉冲电流的低能耗柔性无创血流监测装置-CN202210985902.X在审
  • 邓宇君;范士远;谭晋韵;彭林法;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-08-16 - 2022-11-15 - A61B5/026
  • 本发明涉及一种基于脉冲电流的低能耗柔性无创血流监测装置,该装置为基于热力学原理的穿戴式无创血液流量监测电子装置,包括后端处理模块(1),导线(2)以及前端测试模块(3),所述的后端处理模块(1)与前端测试模块(3)通过导线(2)连接;所述的后端处理模块(1)包括顶层封装(11)、处理模块(12)以及后端中层封装(13),依次叠放构成后端处理模块(1);所述的前端测试模块(3)可分为前端中层封装(31)、测试模块(32)以及底层封装(33),依次叠放构成前端测试模块(3)。与现有技术相比,本发明采用脉冲电流供能,实现间歇式加热,有效减少能耗,延长器件的工作时间;温度模块由相互分离的温度单元阵列组成,具有高机械柔性,且兼顾热源和传感功能,具有结构简单、设计集成的特点。
  • 一种基于脉冲电流能耗柔性血流监测装置
  • [发明专利]一种基于波反馈的可穿戴动静脉内瘘震颤监测装置-CN202210734997.8在审
  • 邓宇君;王逸聪;彭林法;谭晋韵;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-06-27 - 2022-11-04 - A61B5/02
  • 本发明涉及一种基于波反馈的可穿戴动静脉内瘘震颤监测装置,该装置包括前端测试模块(1)和后端处理模块(2),其中前端测试模块(1)包括由波收发层(11)、微结构柔性层(12)、平面反射镀层(13)、平面柔性层(14)依次设置形成的多层复合薄膜,以及该复合薄膜上设置的波发射与接收装置(15),所述的前端测试模块(1)和后端处理模块(2)通过连接线(16)连接。与现有技术相比,本发明解决了病人难以自主准确判断震颤存在、传统振动传感器不适用于人体等问题,避免因反复到医疗机构预约检查不便导致发现内瘘流量降低不及时而引起的治疗延误,显著降低血液透析病人瘘管堵塞风险。
  • 一种基于反馈穿戴静脉震颤监测装置
  • [发明专利]一种可穿戴动静脉内瘘震颤监测装置-CN202210370543.7在审
  • 谭晋韵;邓宇君;田钰琦;杨凯;彭林法;来新民 - 上海交通大学
  • 2022-04-10 - 2022-08-26 - A61M1/36
  • 本发明涉及一种可穿戴动静脉内瘘震颤监测装置,该装置是通过量化测量肾透析病人动静脉内瘘震颤的机械振动波形,探测内瘘管路通堵情况的可穿戴柔性生物传感器,包括前端测试模块(1)、后端处理模块(2),前端测试模块(1)通过连接线(15)连接到后端处理模块(2)的信号调理电路上,实现两个模块的电气连接。与现有技术相比,本发明解决了病人难以自主准确判断震颤存在、传统振动传感器不适用于人体、血流量难以用可穿戴设备准确测量、避免因反复到医疗机构预约检查不便导致发现内瘘流量降低不及时而引起的治疗延误,显著降低血液透析病人瘘管堵塞风险。
  • 一种穿戴静脉震颤监测装置
  • [发明专利]聚合物薄膜表面周期性渐变微结构的偏心辊压装置及方法-CN201710941367.7有效
  • 邓宇君;高杰;彭林法;易培云;来新民 - 上海交通大学
  • 2017-10-11 - 2020-04-10 - B29C59/04
  • 本发明涉及聚合物薄膜表面周期性渐变微结构的偏心辊压装置及方法,偏心辊压装置包括机架、设置在机架上的偏心辊压机构以及分别设置在偏心辊压机构两侧的放卷机构、收卷机构,将聚合物薄膜材料置于放卷机构中,聚合物薄膜材料的一端穿过偏心辊压机构后绕设在收卷机构中,由偏心辊压机构在聚合物薄膜材料的表面上加工出周期性渐变微结构;加工方法依次包括放卷、偏心辊压及收卷。与现有技术相比,本发明利用偏心的模具辊对聚合物薄膜表面进行压印,在模具辊本身偏心形成的周期性一级轮廓上获得二级微结构,是一种周期性渐变二级复合结构,结构设计灵活,可以实现不同渐变微结构的加工,满足不同应用场合下多种功能连续变化的需求。
  • 聚合物薄膜表面周期性渐变微结构偏心装置方法
  • [发明专利]卷对卷热辊压聚合物薄膜表面微结构粉末成形方法及系统-CN201611192982.4在审
  • 彭林法;舒赟翌;易培云;邓宇君;来新民 - 上海交通大学
  • 2016-12-21 - 2017-05-24 - B29C43/28
  • 本发明涉及卷对卷热辊压聚合物薄膜表面微结构粉末成形方法及系统,该方法将基材由放卷辊送出,利用供粉装置向基材上均匀包裹聚合物粉末,并经过加热,成形,冷却,张紧力调节,最后经收卷辊进行收卷,系统包括放卷辊,设置在输送过程中的主动辊、传输辊、张紧辊及纠偏装置,设置在输送过程中,相互连接的压力辊、模具辊及冷却辊,供粉装置,设置在压力辊与模具辊之间或在模具辊的上方,收卷辊。本发明利用聚合物粉末良好的流动性,缩短充型时间,大幅提高辊压速度;同时材料变形小,脱模后微结构回弹小,结构精度高;同时,粉末的成分可由多种材料构成,可根据应用需求对粉末原料进行配置,从而实现具有不同光学特性的聚合物薄膜制备。
  • 卷热辊压聚合物薄膜表面微结构粉末成形方法系统
  • [发明专利]一种聚合物表面微纳米结构卷对卷热辊压印成型方法-CN201610430982.7在审
  • 彭林法;王晋;邓宇君;易培云;来新民 - 上海交通大学
  • 2016-06-17 - 2016-11-16 - B29C59/04
  • 本发明涉及一种聚合物表面微纳米结构卷对卷热辊压印成型方法,步骤为:将聚合物材料从放卷装置传送至预热辊,预热至贴合温度,并与基带热压贴合;将贴合在基带上的聚合物材料传送至模具辊和压力辊之间,聚合物材料经预先加热的模具辊加热至压印温度,然后再通过压力辊作用填充模腔;充型的同时开启超声振动组件,超声振动辅助完成卷对卷热辊压印过程;聚合物材料从模具辊和压力辊之间传出后,冷却并从模具辊中分离开来;脱模完成后,继续冷却聚合物产品,实现聚合物产品与基带的分离,最后收卷。本发明利用超声振动改进卷对卷热辊压印成型工艺,加速了充型过程,提高了复制精度,减小脱模力及脱模变形,是一种工艺先进的压印成型方法。
  • 一种聚合物表面纳米结构卷热辊压印成型方法

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