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]一种基于线偏振入射的TCD光谱测量生物传感及测试方法-CN202110753810.4在审
  • 姚海子;梅红樱;刘文富;行舒乐 - 黄淮学院
  • 2021-07-03 - 2022-01-11 - G01N21/19
  • 本发明公开一种基于线偏振入射的TCD光谱测量生物传感及测试方法,它包括太赫兹波折射透镜、亚波长金属传感结构,所述的太赫兹波折射透镜为半球体形状,所述的亚波长金属传感结构为一个金属板,在金属板上均匀分布有多个格栅,所述太赫兹波折射透镜的圆切面与亚波长金属传感结构的光栅相对设置,在太赫兹波折射透镜与亚波长金属传感结构形成有待测间隙。本发明的传感的结构简单,测试方法操作便捷,能够在传感间隙中得到局域增强的手性太赫兹电场,减少样品用量,克服样品中水吸收影响,实现对微量手性生物样品(包含溶液样品)的增强TCD光谱测量,突破了传统太赫兹光谱技术不能对含水溶液生物样品检测的限制
  • 一种基于偏振入射tcd光谱测量生物传感器测试方法
  • [实用新型]一种基于线偏振入射的TCD光谱测量生物传感-CN202121502166.5有效
  • 姚海子;梅红樱;刘文富;行舒乐 - 黄淮学院
  • 2021-07-03 - 2022-06-14 - G01N21/19
  • 本实用新型公开一种基于线偏振入射的TCD光谱测量生物传感,它包括太赫兹波折射透镜、亚波长金属传感结构,所述的太赫兹波折射透镜为半球体形状,所述的亚波长金属传感结构为一个金属板,在金属板上均匀分布有多个格栅,所述太赫兹波折射透镜的圆切面与亚波长金属传感结构的光栅相对设置,在太赫兹波折射透镜与亚波长金属传感结构形成有待测间隙。本发明的传感的结构简单,测试方法操作便捷,能够在传感间隙中得到局域增强的手性太赫兹电场,减少样品用量,克服样品中水吸收影响,实现对微量手性生物样品(包含溶液样品)的增强TCD光谱测量,突破了传统太赫兹光谱技术不能对含水溶液生物样品检测的限制
  • 一种基于偏振入射tcd光谱测量生物传感器
  • [发明专利]面向液态手性样品的太赫兹微结构偏振传感系统及其检测方法-CN202011151828.9有效
  • 张子扬;范飞;常胜江 - 南开大学
  • 2020-10-26 - 2022-11-15 - G01N21/21
  • 本发明公开了一种面向液态手性样品的太赫兹微结构偏振传感系统及其检测方法。采用反射式系统实现了对液态样品的传感检测,显著提高了信号强度和系统信噪比。在反射系统前后分别放置偏振片,通过旋转偏振片方向可以探测得到出射波信号的完整偏振态,构成反射式时域偏振光谱(RTDPS)系统,在提高探测灵敏度的同时,实现了对样品的偏振态和手性信息检测。利用单层螺旋型微结构作为传感,在电磁波斜入射条件下,微结构的局域共振和人工手性响应可以极大地增强天然手性样品的光学响应。以氨基酸样品为例,系统的浓度检测精度在10‑5g/mL量级,并且通过偏振谱在特征频率位置处的显著差异,可以鉴别氨基酸的D型和L型手性对映体。
  • 面向液态手性样品赫兹微结构偏振传感系统及其检测方法
  • [发明专利]基于手性电磁场的荧光传感及系统-CN202010213469.9有效
  • 李颖;阿卜杜·外力;白瑜;张中月 - 陕西师范大学
  • 2020-03-24 - 2022-01-21 - G01N21/64
  • 本发明涉及基于手性电磁场的荧光传感及系统,主要涉及电流测量领域。该荧光传感包括:光接收、聚焦透镜、第一金属结构、第二金属结构、荧光分子层、石墨烯层、热敏感层和半圆柱形透镜,当需要对待测电流进行测量的时候,使用圆偏振光通过该半圆柱形透镜对该第二金属结构进行照射,在该第一金属结构和第二金属结构之间产生手性电磁场,并将待测电流的正负极分别与该第一电极和第二电极进行电连接,该石墨烯层通电受热,使得该热敏感层受热产生形变,进而使得第一金属结构和第二金属结构之间的手性电磁场发生改变,进而改变该荧光分子层激发的荧光信号,通过该光接收荧光信号改变的测量检测准确得到该电流的强度。
  • 基于手性电磁场荧光传感器系统

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