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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  • [实用新型]一种胰岛素注射系统-CN202221611164.4有效
  • 崔悦 - 北京大学
  • 2022-06-24 - 2023-04-07 - A61M5/145
  • 传感器检测组织液葡萄浓度,电路模块提供传感器恒定电压并检测传感器产生的电流大小,通过信号处理,电路模块葡萄向电化学泵输出与葡萄浓度相匹配的驱动电流或驱动电压;药物注射泵用于在驱动电流或驱动电压的驱动下向患者注射胰岛素由于该系统能够基于患者的葡萄浓度自动对患者给药,且给药量与患者的葡萄浓度相匹配,从而解决了手工注射胰岛素无法保证葡萄处于正常范围的问题。
  • 一种胰岛素注射系统
  • [发明专利]一种非侵入式汗液葡萄监测系统及其构建方法和应用-CN202310750525.6在审
  • 苗凤娟;陶佰睿;张鹏;李娇 - 齐齐哈尔大学
  • 2023-06-25 - 2023-10-20 - G01N27/26
  • 本发明公开了一种非侵入式汗液葡萄监测系统及其构建方法和应用。该系统的构建方法包括,S1:制备无酶电化学葡萄敏感电极;S2:对葡萄敏感电极进行电化学检测和参数优化;S3:通过STM32核心控制器改进传统电化学测试方法,叠加高频电场破坏双电层削弱德拜屏蔽效应的限制,构建电化学测试系统;S4:利用电化学测试系统对葡萄敏感电极进行实际应用测试并进行信息采集处理;S5:利用BC95芯片对采集的数据进行实时无线传输;将测量结果显示在上位端。本发明构建了葡萄敏感电极并进行了性能测试分析,改进了传统的电化学测试体系,利用高频电场破坏双电层削弱德拜屏蔽效应的限制,提升汗液葡萄检测限性能,实现了人体汗液中葡萄的快速检测
  • 一种侵入汗液葡萄糖监测系统及其构建方法应用
  • [发明专利]一种ZnFe2-CN202010281964.3有效
  • 陈龙;范长春;邵培源;郭旭虹;廖延顺;李昊泉;江蓉 - 石河子大学
  • 2020-04-11 - 2023-05-19 - G01N27/327
  • :Sub>纳米颗粒,并将其负载在泡沫镍上,得到ZnFe2O4/泡沫镍修饰电极材料,并以此为电极将其应用于无酶型电化学葡萄传感器该方法简单、易操作,能直接用于无酶葡萄的快速电化学测定,相对于同类传感器,本发明检测灵敏度可达1160μA/mM cm2,最低检测限达到0.3μM,检测范围达到10μM‑100mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄检测效率和准确度。将其应用于葡萄检测可有效提高葡萄检测的灵敏度,拓宽葡萄检测的线性区间,并且可以实现较低的检出限。
  • 一种znfebasesub
  • [发明专利]一种连续葡萄检测传感器及其制备方法-CN202010169475.9有效
  • 殷瑞雪;高阳;蔡英杰;杨大圣;张洪波;章文俊 - 华东理工大学
  • 2020-03-12 - 2023-09-12 - G01N27/327
  • 本发明属于医疗检测设备技术领域,具体涉及一种连续葡萄检测传感器及其制备方法,传感器包括从下到上依次设置的柔性基底层、叉指电极层和凝胶层,所述凝胶层由凝胶溶液经光固化获得,所述凝胶溶液包括ConA粉末、改性右旋酐粉末、pH为7.35‑7.45的缓冲溶液、交联剂和光引发剂。本发明的连续葡萄检测传感器包括从下到上依次设置的柔性基底层、叉指电极层和凝胶层三层结构,结构简单,以包含ConA的水凝胶为葡萄响应元件,基于叉指电极的电容信号传递使制得的葡萄传感器灵敏度高,基于右旋酐和ConA的水凝胶网络可逆结合葡萄的特点使该传感器可用于连续葡萄检测,制备方法简单,便于批量化生产,电信号采集快捷,信号读取成本低。
  • 一种连续葡萄糖检测传感器及其制备方法
  • [发明专利]采用MoS2薄膜FET检测葡萄溶液浓度的方法-CN201610941612.X有效
  • 李金华;单俊杰;楚学影;翟英娇;李雪;徐铭泽;金方军 - 长春理工大学
  • 2016-10-26 - 2019-04-12 - G01N27/414
  • 采用MoS2薄膜FET检测葡萄溶液浓度的方法属于生物传感器应用技术领域。现有技术检测线性范围窄、检测响应时间长。>薄膜FET固定在盛有PBS溶液的样品槽中,先测得零浓度MoS2薄膜FET的漏极电流Ids;以PBS溶液为溶剂,在1~30mM浓度范围内配制若干份浓度不同的葡萄溶液,与葡萄氧化酶一起先后加入到所述样品槽中,由半导体参数分析仪逐一检测与每份具有某一浓度葡萄溶液对应的MoS2薄膜FET的漏极电流Ids,建立检测基础数据库;将体积已知PBS溶液、体积已知但浓度未知的被测葡萄溶液与葡萄氧化酶一起加入所述样品槽中,根据此时由半导体参数分析仪测得的MoS2薄膜FET的漏极电流Ids,结合所述检测基础数据库,经过换算得出该被测葡萄溶液的浓度。
  • 采用mos2薄膜fet检测葡萄糖溶液浓度方法

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