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]上转换纳米探针的合成方法-CN202210064243.6有效
  • 魏言春;权莉;王益民;潘长江;刘莹;雍建芳 - 淮阴工学院
  • 2019-05-21 - 2023-09-29 - C09K11/85
  • 本发明涉及非接触微区温度检测测量的技术领域,公开了一种上转换纳米探针的合成方法,该上转换纳米粒子采用光学比率检测温度,用808 nm激光激发,避免了水吸收的热效应干扰,808 nm的双光子近红外直接激发和基于染料能量共振转移激发的双激发过程有效提高了纳米粒子发光转换效率和测温灵敏度;本发明的应用可以实现对生物细胞微区或区域温度的无接触测量,并可通过调节激发光功率,利用染料的强吸收将强激光激发时多余的能量转化为热,实现用于肿瘤光热疗法的精准热冲击和同时的温度监测。
  • 转换纳米探针合成方法
  • [发明专利]光热疗实时温度检测方法-CN202210064172.X在审
  • 魏言春;权莉;王益民;潘长江;刘莹;雍建芳 - 淮阴工学院
  • 2019-05-21 - 2022-05-13 - G01K11/20
  • 本发明涉及非接触微区温度检测测量的技术领域,公开了一种光热疗实时温度检测方法,该上转换纳米粒子采用光学比率检测温度,用808 nm激光激发,避免了水吸收的热效应干扰,808 nm的双光子近红外直接激发和基于染料能量共振转移激发的双激发过程有效提高了纳米粒子发光转换效率和测温灵敏度;本发明的应用可以实现对生物细胞微区或区域温度的无接触测量,并可通过调节激发光功率,利用染料的强吸收将强激光激发时多余的能量转化为热,实现用于肿瘤光热疗法的精准热冲击和同时的温度监测。
  • 光热实时温度检测方法
  • [发明专利]生物微区实时温度检测方法-CN202210064175.3在审
  • 魏言春;权莉;王益民;潘长江;刘莹;雍建芳 - 淮阴工学院
  • 2019-05-21 - 2022-05-13 - G01K11/20
  • 本发明涉及非接触微区温度检测测量的技术领域,公开了一种生物微区实时温度检测方法,该上转换纳米粒子采用光学比率检测温度,用808 nm激光激发,避免了水吸收的热效应干扰,808 nm的双光子近红外直接激发和基于染料能量共振转移激发的双激发过程有效提高了纳米粒子发光转换效率和测温灵敏度;本发明的应用可以实现对生物细胞微区或区域温度的无接触测量,并可通过调节激发光功率,利用染料的强吸收将强激光激发时多余的能量转化为热,实现用于肿瘤光热疗法的精准热冲击和同时的温度监测。
  • 生物实时温度检测方法
  • [发明专利]上转换纳米探针-CN201910423421.8有效
  • 魏言春;权莉;王益民;潘长江;刘莹;雍建芳 - 淮阴工学院
  • 2019-05-21 - 2022-03-22 - C09K11/85
  • 本发明涉及非接触微区温度检测测量的技术领域,公开了一种上转换纳米探针,该上转换纳米粒子采用光学比率检测温度,用808 nm激光激发,避免了水吸收的热效应干扰,808 nm的双光子近红外直接激发和基于染料能量共振转移激发的双激发过程有效提高了纳米粒子发光转换效率和测温灵敏度;本发明的应用可以实现对生物细胞微区或区域温度的无接触测量,并可通过调节激发光功率,利用染料的强吸收将强激光激发时多余的能量转化为热,实现用于肿瘤光热疗法的精准热冲击和同时的温度监测。
  • 转换纳米探针

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