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242868个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种高通量生物活性细胞成像筛选系统-CN202010835250.2在审
  • 陈倩 - 江苏拓开生物科技有限公司
  • 2020-08-19 - 2020-12-08 - G01N15/10
  • 本发明公开了一种高通量生物活性细胞成像筛选系统,包括智能显微台、成像组件、高通量筛选组件,成像组件与高通量筛选组件通信连接,高通量筛选组件为PC台式机,智能显微台的内部设置有转动机构,转动机构用于带动细胞培养板移入和移出成像组件的成像区,智能显微台内部的自动化转动机构包括固定连接在智能显微台内底壁的伺服电机。该系统采用伺服电机,带动细胞培养板进入倒置荧光显微镜下方的成像区,通过高速CCD摄像机拍摄倒置荧光显微镜放大后显示的画面,传送给PC台式机使用软件进行高通量筛选,伺服电机实现自动化切换细胞培养板,提高效率
  • 一种通量生物活性细胞成像筛选系统
  • [发明专利]钕离子敏化上转换纳米晶新用途及高分辨多光子显微系统-CN201510400885.9有效
  • 詹求强;赵宇翔;王保举 - 华南师范大学
  • 2015-07-09 - 2018-02-16 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种钕离子敏化上转换纳米晶新用途及高分辨多光子显微系统。钕离子敏化上转换纳米材料可以由中心波长<800nm的短波长稳态激光激发产生多光子可见光,具有更大的多光子吸收截面和多光子饱和激发功率,更易于进行高阶多光子成像,该新特性用于多光子显微成像中可以大幅降低系统的成本,显著提高显微成像分辨率。该多光子显微成像系统包括中心波长<800nm的短波长稳态激光器,其样品采用钕离子敏化的上转换纳米材料。本发明首次提出利用短波长稳态激光器,构建廉价又简便的多光子显微系统,提出利用钕离子敏化上转换发光性质的纳米材料进行超高分辨率的多光子显微成像,该材料也可引入细胞、组织或其他基质中进行高分辨率生物成像
  • 离子敏化上转换纳米用途分辨光子显微系统
  • [发明专利]基于微悬臂与微球组合探针的超分辨显微成像方法及系统-CN201210209374.5有效
  • 章海军;李甸;张冬仙;王淑莹 - 浙江大学
  • 2012-06-25 - 2012-10-17 - G01Q60/06
  • 本发明公开了一种基于微悬臂与微球组合探针的超分辨显微成像方法及系统。它具有由微悬臂与微球组合探针、压电陶瓷、激光器、半透半反棱镜、位置敏感元件、步进移动台、物镜、CCD等组成的超分辨显微成像装置,以及由电流电压转换器、反馈控制模块、高压放大器、步进控制器、计算机及接口等组成的控制系统采用微悬臂与微球组合探针将微球抬离而又十分逼近样品表面的方法及采用基于原子力的微纳米反馈控制方法,将微球—样品间距控制在近场范围,实现超分辨光学显微成像。本发明的优点是:提出基于微悬臂—微球探针的超分辨显微成像新方法,实现样品的多区域、全视场、超分辨光学显微成像,突破光学衍射极限,克服了传统微球显微成像技术在诸多等方面的局限性。
  • 基于悬臂组合探针分辨显微成像方法系统
  • [发明专利]结构光照明可控示踪超分辨显微成像方法-CN201910466334.0有效
  • 王宏达;孙佳音;张清荣;初宏亮 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2019-05-31 - 2020-09-29 - G01N21/64
  • 结构光照明可控示踪超分辨显微成像方法,涉及结构光照明的超分辨成像技术以及原子力显微镜的力示踪技术领域,解决了现有技术中结构光超分辨荧光显微技术无法捕捉随机且瞬时发生的生命活动,而原子力显微镜不能提供同步的分子官能团方面的精确信息本发明的成像方法对样品制备的要求较低,成像速度快,可对活体细胞进行观察研究,能用于机械刺激后细胞生命活动、单分子/单颗粒转运体系、活细胞内分子的动态过程等研究方向。通过荧光标记弥补原子力显微镜在官能团识别方面的不足,通过力示踪方法弥补光学显微技术在动态成像方面的缺陷,并通过结构光照明,获取较高的成像分辨率。
  • 结构照明可控示踪超分辨显微成像方法
  • [实用新型]基于微悬臂与微球组合探针的超分辨显微成像系统-CN201220297739.X有效
  • 李甸;王淑莹;章海军;张冬仙 - 浙江大学
  • 2012-06-25 - 2013-03-13 - G01Q60/06
  • 本实用新型公开了一种基于微悬臂与微球组合探针的超分辨显微成像系统。它具有由微悬臂与微球组合探针、压电陶瓷、激光器、半透半反棱镜、位置敏感元件、步进移动台、物镜、CCD等组成的超分辨显微成像装置,以及由电流电压转换器、反馈控制模块、高压放大器、步进控制器、计算机及接口等组成的控制系统采用微悬臂与微球组合探针将微球抬离而又十分逼近样品表面的方法及采用基于原子力的微纳米反馈控制方法,将微球—样品间距控制在近场范围,实现超分辨光学显微成像。本实用新型的优点是:提出基于微悬臂—微球探针的超分辨显微成像新方法,实现样品的多区域、全视场、超分辨光学显微成像,突破光学衍射极限,克服了传统微球显微成像技术在诸多等方面的局限性。
  • 基于悬臂组合探针分辨显微成像系统
  • [发明专利]一种可锁定成像焦面的激发模组、显微镜及显微成像系统-CN202310481429.6在审
  • 孙佳音;卫丽丽;王宏达 - 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院
  • 2023-04-28 - 2023-08-04 - G02B21/24
  • 本申请涉及显微成像技术领域,公开了一种可锁定成像焦面的激发模组、显微镜及显微成像系统,其激发模组包括激发光模块和锁焦模块,激发光模块照射显微镜的后端入光通孔;锁焦模块包括探测光源、半透半反镜和第一二向色镜,第一二向色镜为短通长反二向色镜;探测光源经半透半反镜传播至第一二向色镜集成于显微镜的后端入光通孔;锁焦模块还包括反射镜、位移放大系统和探测器;探测光源反射回来的光束通过反射镜反射至位移放大系统,再经位移放大系统输出放大信号至用于探测样品移动的反馈信号的探测器本申请具有减少锁焦模块对显微镜主体结构的限制作用和精度影响,减少维护成本和采购成本,保证显微成像系统的成像稳定性的效果。
  • 一种锁定成像激发模组显微镜显微系统
  • [实用新型]一种微型昆虫实验操作装置-CN202020195944.X有效
  • 郭亚东;扎拉嘎;王世雯;任立品;张祥彦 - 中南大学
  • 2020-02-23 - 2020-11-10 - B01L9/02
  • 冷藏箱的顶部和操作箱的底部固定连接;操作箱的顶部形成有操作台;标本组件固定在操作台的上端,标本组件包括导向轨道和伸缩弹片,导向轨道的内部形成有导向槽,伸缩弹片的端部形成有嵌入头,嵌入头卡入导向槽,嵌入头带动伸缩弹片沿导向槽滑动;体式显微镜连接在操作台的上端,体式显微镜的物镜位于标本组件的上方;液晶显示平板电脑连接在操作台的后侧,显微成像系统连接体式显微镜,显微成像系统还连接液晶显示平板电脑,显微成像系统对标本组件进行成像,液晶显示平板电脑对显微成像系统的图像进行显示
  • 一种微型昆虫实验操作装置
  • [实用新型]一种便携式细胞分析系统-CN201921641479.1有效
  • 陈睿;罗浦文;夏浩涵;司小兴 - 上海睿钰生物科技有限公司
  • 2019-09-29 - 2020-04-24 - G02B21/36
  • 本实用新型公开了一种便携式细胞分析系统,便携式细胞分析系统包括显微成像模组、载物台和光源;显微成像模组包括图像采集单元和显微放大单元,沿垂直载物台的方向,图像采集单元与载物台之间的有效工作距离L1满足30mm≤L1≤100mm;显微放大单元至少包括放大物镜组,放大物镜组包括至少一个物镜,物镜的焦距f满足2mm≤f≤10mm;便携式细胞分析系统用于对尺寸为L2的观测样品进行显微成像,其中,1μm≤L2≤120μm通过合理设置图像采集单元与载物台之间有效工作距离以及物镜的焦距,在保证细胞分析系统可以对1μm‑120μm之间大尺寸范围内的观测样品进行显微成像的前提下,显微成像模组小巧紧凑,增加细胞分析系统的集成度和便携性
  • 一种便携式细胞分析系统

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