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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果3350484个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [实用新型]一种基于错位熔接技术的光纤表面等离子共振传感系统-CN201922234572.7有效
  • 曹宏杰;郎婷婷 - 中国计量大学
  • 2019-12-13 - 2020-10-16 - G01N21/25
  • 本实用新型公开了一种基于错位熔接技术的光纤表面等离子共振传感系统,所述传感系统包括光源、输入光纤、表面等离子共振传感光纤、接收光纤和光谱仪五部分组成;输入光纤、表面等离子共振传感光纤均为单模光纤,接收光纤为多模光纤;其中输入光纤与表面等离子共振传感光纤之间是在光纤端面纵向错位36微米的,通过错位熔接,在表面等离子共振传感光纤和空气界面处激发倏逝场,因此对表面等离子共振传感光纤无需进行剥离或腐蚀,可通过在包层上直接镀上金膜激发出对外界物质敏感的表面等离子共振波;之后再对表面等离子共振传感光纤进行表面功能化后,特定物质会引起表面等离子共振共振波长的偏移,从而实现待测物质的超灵敏特异性检测
  • 一种基于错位熔接技术光纤表面等离子共振传感系统
  • [发明专利]实时监测膜厚变化的镀膜设备及其方法-CN200910265606.7无效
  • 曹育嘉;李钟沛;陈克绍;曹嘉惠;林俊志;梁仁坤 - 福华电子股份有限公司
  • 2009-12-28 - 2011-06-29 - G01B11/06
  • 一种膜厚变化的实时监测方法,包括:提供镀膜模块及膜厚监测模块,其中,镀膜模块具有腔室,膜厚监测模块包括表面等离子共振光纤感测组件、光源组件、光接收检测组件及光纤,光纤连接光源组件、表面等离子共振光纤感测组件以及光接收检测组件,表面等离子共振光纤感测组件具有感测区且设置于镀膜模块的腔室内,且光源组件提供光线给表面等离子共振光纤感测组件;将基材置入腔室;成膜于基材,亦于表面等离子共振光纤感测组件的感测区形成膜层;利用光接收检测组件,接收表面等离子共振光纤感测组件感测区的讯号,而输出光强度变化讯号。
  • 实时监测变化镀膜设备及其方法
  • [发明专利]表面等离子共振传感器及其制备方法和应用-CN202111070929.8在审
  • 薛冬峰;王鑫;王晓明 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-09-13 - 2022-01-14 - C12Q1/6825
  • 本申请涉及半导体技术领域,提供了一种表面等离子共振传感器及其制备方法和应用,该表面等离子共振传感器包括表面等离子共振芯片和贵金属‑ssDNA复合物,表面等离子共振芯片包括第一贵金属基体和结合在第一贵金属基体上的硼烯层,贵金属‑ssDNA复合物结合在表面等离子共振芯片上,且贵金属‑ssDNA复合物包括第二贵金属基体和结合在第二贵金属基体上的ssDNA;由于该表面等离子共振传感器具有第一贵金属‑硼烯‑第二贵金属相互耦合的表面等离子共振效应,因此,该等离子共振传感器具有高灵敏度,可用于检测样品的miRNA,并且具有无标记检测、可重复利用高以及成本低等优点。
  • 表面等离子体共振传感器及其制备方法应用
  • [发明专利]基于纳米表面等离子共振传感器的生物分析传感装置-CN201610874339.3有效
  • 不公告发明人 - 成都海阿卡科技有限公司
  • 2016-09-30 - 2019-05-10 - G01N21/55
  • 本发明属于分析检测技术领域。为解决现有技术中存在的传感装置占据空间大,难于实现多点检测的技术问题,提供一种高通量和高灵敏度的基于纳米表面等离子共振传感器的生物分析传感装置,其包括纳米表面等离子共振传感器集成板和反应池集成板;所述纳米表面等离子共振传感器集成板上设有纳米表面等离子共振传感器,所述反应池集成板上设有反应池,所述纳米表面等离子共振传感器集成板采用透光材料制成;所述纳米表面等离子共振传感器与反应池的位置相对。本发明通过多阵列纳米表面等离子共振传感器和反应池的结构,能为一种或多种待测检体提供多次及多样化的定量分析,实现生化反应免标记的高灵敏度的高通量检测
  • 基于纳米表面等离子共振传感器生物分析传感装置
  • [实用新型]一种图像传感器结构-CN202221654458.5有效
  • 大坂宏彰;生驹贵英 - 思特威(上海)电子科技股份有限公司
  • 2022-06-29 - 2022-11-01 - H01L27/146
  • 本实用新型公开一种图像传感器结构,图像传感器结构包括衬底、等离子共振层和半导体层,衬底上设置有多个孔;等离子共振层设置于孔的内表面;半导体层与等离子共振层至少有一接触面,并传导等离子共振层克服与半导体层的势垒高度后的电流至读出电路本实用新型通过在衬底上设置的多个孔的内表面制作等离子共振层,从而利用表面等离子共振吸收长波光线,等离子共振层的共振表面的电子吸收长波光线的能量,并在克服势垒高度后产生电流,使得图像传感器在长波光线下能正常检测以得到所需的图像
  • 一种图像传感器结构
  • [发明专利]一种利用表面等离子共振传感器检测睾酮的方法-CN201010193045.7无效
  • 韦天新;魏清泉;王洋 - 北京理工大学
  • 2010-06-07 - 2010-11-17 - G01N21/41
  • 本发明涉及一种利用表面等离子共振传感器检测睾酮的方法,属于激素检测分析技术领域。将睾酮分子印迹识别敏感芯片固定在表面等离子共振传感器中,对芯片进行角度扫描,记录表面等离子共振光谱图,得到共振角度θ1;记录表面等离子共振光谱图,得到每种标准溶液对应的共振角度θn;以Δθ=θn-θ1为纵坐标,以睾酮标准溶液的浓度为横坐标绘制标准曲线;将待测样品溶液注入流通池,记录表面等离子共振光谱图,得到共振角度θx,计算Δθx=θx-θ1,根据Δθx在标准曲线上得到睾酮的含量。本发明具有响应快速,一般5-10分钟内即可出结果;选择性高,能测定睾酮的超低含量;传感器芯片可重复利用,降低了检测成本。
  • 一种利用表面等离子体共振传感器检测睾酮方法
  • [实用新型]一种基于光纤表面等离子共振的免疫球蛋白检测系统-CN201721161300.3有效
  • 刘海广;朗婷婷 - 中国计量大学
  • 2017-09-12 - 2018-03-27 - G01N21/552
  • 本实用新型提供一种基于光纤表面等离子共振的免疫球蛋白检测系统,由宽带光源(1)、输入光纤(2)、表面等离子共振光纤生物传感器(3)、输出光纤(4)、光谱仪(5);其原理为宽带光源发出近红外光,依次经输入光纤、表面等离子共振光纤生物传感器、输出光纤至光谱仪,在光谱仪上接收到具有表面等离子共振峰的光谱图;当将该表面等离子共振光纤生物传感器浸泡入被测免疫球蛋白溶液中分析光谱仪得到的光谱图,结合波长偏移量与折射率的关系曲线本实用新型是基于光纤表面等离子共振的免疫球蛋白检测系统,利用光纤表面等离子共振现象,精度高,测量方便省时。结构简单,尺寸小,易于制作。
  • 一种基于光纤表面等离子共振免疫球蛋白检测系统
  • [发明专利]细胞内线粒体的极化监控-CN200680052043.8无效
  • 小名俊博;小齐平笃 - 国立大学法人九州大学
  • 2006-12-14 - 2008-12-31 - C12Q1/02
  • 检测活细胞内的线粒体的极化状态的变化作为课题。使用表面等离子共振装置,检测由活细胞内的线粒体的极化状态的变化引起的表面的表面等离子共振角的变化。而且,向活细胞提供一种或多种物质,检测由于线粒体的极化状态的变化引起的表面等离子共振角的变化的步骤可以是在表面等离子共振角的变化只是由于线粒体的极化状态引起的时间段检测其变化的步骤,优选,检测从提供物质时开始
  • 细胞内线粒体极化监控
  • [发明专利]表面等离子共振生化分析的二维扫描检测方法及装置-CN200910041924.5无效
  • 钟金钢;张冼华 - 暨南大学
  • 2009-08-18 - 2010-01-27 - G01N21/55
  • 本发明涉及表面等离子共振生化传感扫描检测技术。本发明针对基于共振检测的表面等离子共振生化传感器,提出一种表面等离子共振生化分析的二维扫描检测方法及装置。所谓二维扫描检测是对二维传感芯片进行单光束二维扫描检测。通过精心设计角度扫描的旋转轴位置和二维扫描路径,使得在角度扫描和二维扫描过程中,光束入射到被检测芯片上的入射点不偏离需检测的样品点,克服了基于共振检测的表面等离子共振生化传感器在二维扫描检测过程中,光束入射点容易偏离检测样品的难题,这对提高二维扫描检测的传感芯片样品密度,实现高精度高通量检测具有重要的意义,在生化分析中将具有广泛的应用前景。
  • 表面等离子体共振生化分析二维扫描检测方法装置

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top