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]一种微电极芯片制作工艺-CN201910837400.0有效
  • 李姗姗;邢奔;程娥;李军委 - 河北工业大学
  • 2019-09-05 - 2022-04-01 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种微电极芯片制作工艺,包括制作微电极模板和微流道模板;利用高分子聚合物材料软刻蚀制作具有微电极流道的微电极基片和具有微流道的微流道基片;使用能增加微电极基片与熔融合金之间的粘合性的表面处理液对微电极基片上的微电极流道进行表面处理,采用熔融合金的方法浇筑微电极,获得具有微电极微电极基片;将具有微电极微电极基片和微流道基片进行键合处理制得微电极芯片,微电极完全或部分位于微流道中。该工艺对微电极流道进行表面处理,改变了微电极流道表面的性能,增加了微电极流道与合金之间的粘合性,提高了制备微电极的成功率,保证了微电极的质量。
  • 一种微电极芯片制作工艺
  • [发明专利]可植入人体神经系统的簇状刺激微电极阵列-CN200610118383.8有效
  • 任秋实;吴开杰;柴新禹;李莹辉 - 上海交通大学
  • 2006-11-16 - 2007-06-06 - A61N1/05
  • 一种可植入人体神经系统的簇状刺激微电极阵列,属于医疗假体领域。本发明包括:金属丝刺激微电极、金属丝支撑微电极、金属丝刺激微电极簇、金属丝刺激微电极簇阵列、微电极基底,Q个金属丝刺激微电极粘合在金属丝支撑微电极的外壁上组成金属丝刺激微电极簇,微电极基底是三层结构,m*n个金属丝刺激微电极簇固定于微电极基底上组成金属丝刺激微电极簇阵列,从微电极基底中引出引线与外部设备相连。金属丝刺激微电极和金属丝微支撑微电极的材料是生物相容性好的金属材料。本发明能够根据人体神经系统部位的解剖学和形态学的特点,在有限空间内能更有效地刺激神经系统。
  • 植入人体神经系统刺激微电极阵列
  • [发明专利]微电极防短路隔离胶结构-CN200610023900.3无效
  • 丁汉;谢斌;吴懿平 - 上海交通大学
  • 2006-02-16 - 2006-09-06 - H01L23/482
  • 本发明涉及一种微电极防短路隔离胶结构,属于微电子技术领域。本发明包括:嵌入微电极间隙的基座部分和高于微电极的凸出部分,基座部分将微电极间隙完全填充,长度为微电极长度,宽度为微电极间隙距离,高度为微电极高度;凸出部分的长度为微电极长度,宽度为微电极间隙距离,高度为高出微电极本发明的隔离胶不但能有效防止相邻微电极间隙的导电粒子桥连而发生的电路短路,还能有效的防止相邻微电极之间压接层的导电粒子桥连而发生的电路短路。
  • 微电极短路隔离胶结
  • [实用新型]微电极检测装置-CN201621080722.3有效
  • 黄相平;陶卫东;张满霞;牛棚楷;胡雪芳 - 宁波大学
  • 2016-09-27 - 2017-03-15 - G01R27/26
  • 本实用新型涉及一种微电极检测装置,包括平台、微电极、两根导线和电容检测仪表,微电极设置在平台上,两根导线的第一端分别通过导电胶连接在微电极的两端,两根导线的第二端分别连接在电容检测仪表上以检测微电极的电容值该微电极检测装置在对微电极的电容值进行检测时,只需将导线连接在电容检测表上即可方便地获取微电极的电容值,相较于现有技术中需要持拿万用表的表笔点在微电极的两端进行检测,该微电极检测装置利用导线电容检测表使得连接接触性更好另外该微电极检测装置还方便通过电容检测表观察微电极在不同介电物质条件下的变化,进而方便获取微电极的灵敏度参数。
  • 微电极检测装置
  • [发明专利]弹性体微机电系统-CN96194329.7无效
  • 洛恩·A·怀特黑德;布伦特·J·博勒曼 - 不列颠哥伦比亚大学
  • 1996-04-26 - 1999-12-08 - B06B1/02
  • 一种机电转换器,它具有一载有多个弹性体微结构(5)的衬底(4),在每个微结构上有一微电极(6)。将一电源(11)电气连接到微电极上,用于控制将一电势施加到微电极上,该电势交替地在相邻对的微电极间诱发吸引力,从而使微电极产生受控的、时变位移。作为替代方案,进一步的多个微电极(14)、或者一个或多个宏电极(32)被弹性地支承高出微电极之上,电源则被连接到宏电极上,其方式使施加于微电极和宏电极之间的电势交替地在微电极和宏电极之间诱发吸引力,从而使微电极相对于宏电极进行受控的宏电极也可被施加到衬底与微结构相对的一侧。
  • 弹性体微机系统

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