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]一种多功能抗菌伤口敷料及其制备方法与应用-CN202310694698.0在审
  • 吴兰;张家乐;蒲珊;史朝婷;侯贤灯;冯金华 - 四川大学
  • 2023-06-12 - 2023-09-08 - A61L15/42
  • 本发明公开了一种多功能抗菌伤口敷料及其制备方法与应用。抗菌伤口敷料为包含三种组分的多孔膜,多孔膜的支架内部包含羟基磷灰石颗粒,多孔膜的支架主体为壳聚糖,多孔膜的支架外层被MOF包覆,其制备方法为:将羟基磷灰石和壳聚糖这两种生物相容性材料通过简单的浇筑法形成多孔膜,再将抗菌成分ZIF‑8通过原位生长固定在羟基磷灰石/壳聚糖多孔膜上,制得。本发明制得的多功能抗菌伤口敷料具有优异的抗菌性能、力学性能、生物相容性,能够加速伤口周围皮肤细胞的代谢活动和胶原纤维的成熟来促进伤口愈合,展现出用于伤口愈合应用的潜力,可应用于制备抗菌材料、伤口敷料、医疗器械。
  • 一种多功能抗菌伤口敷料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种用于食品中沙门氏菌的现场快速检测方法-CN202110120893.3有效
  • 吴鹏;李显明;李峰;侯贤灯 - 四川大学
  • 2021-01-28 - 2023-07-14 - C12Q1/689
  • 本发明公开的用于食品中沙门氏菌的现场快速检测方法是先从待测食品样品中直接提取沙门氏菌基因组DNA,或将待测食品样品与培养基混合后进行增菌培养,再提取沙门氏菌基因组DNA,然后在重组酶聚合酶扩增的试剂和核酸引物中加入提取的沙门氏菌基因组DNA进行扩增,继后将扩增产物转移至光敏显色液中,用LED灯光照使之显色,随后通过分光光度计测定吸收,并进行定性分析。本发明使用的扩增核酸引物与光敏显色技术结合,不仅可检测低至5000CFU/mL的沙门氏菌样品,且经预增菌还能够检测低至3CFU/mL的沙门氏菌样品,检测灵敏度高,能满足快速检测需求,降低对仪器设备的依赖,可广泛用于资源缺乏地区食品中的沙门氏菌监测。
  • 一种用于食品沙门氏菌现场快速检测方法
  • [实用新型]阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置-CN202223236087.1有效
  • 蒋小明;张梦;唐青松;何林;侯贤灯 - 四川大学
  • 2022-12-02 - 2023-07-04 - H05H1/26
  • 本实用新型提供一种阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置,其中阵列尖端放电激发源,由阵列设置的三对尖端放电微等离子体构成,三对尖端电极对称、等间距阵列放置,形成串联、级联放电,增强尖端放电激发源的激发能力;结合蒸气进样方式,预先分离样品水分和基体,待测元素的易挥发形态以气态蒸气的方式由工作气体引入激发源的阵列尖端放电微等离子体中,被原子化/激发产生待测元素的特征原子发射光谱信号,经小型CCD光谱检测器检测。本实用新型的激发源及其分析装置与方法具有激发能力强、激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好等特点。
  • 阵列尖端放电激发及其原子发射光谱分析装置
  • [发明专利]一种酸性食品的光动力杀菌方法-CN202010141047.5有效
  • 吴鹏;王颖;蒋小明;侯贤灯 - 四川大学
  • 2020-03-03 - 2023-04-25 - A23L2/42
  • 本发明公开的一种酸性食品光动力冷杀菌方法是先将赤藓红光敏剂配制成≥800mg/kg的高浓度储备液,然后按<45mg/kg的剂量加入酸性食品中,并使其均匀分布,最后将掺入了赤藓红光敏剂溶液的酸性食品放在可见光光源下进行照射,随后即时进行密封包装。本发明方法不仅杀菌条件温和,成本低廉,不会破坏酸性食品中的营养物质及风味(因属于冷杀菌技术),且光照后杀菌效果良好,经处理后的产品中的微生物的灭活率均90%,既延长了货架期(15天),对人体也无毒害作用,是一种新的安全、高效、低成本和操作简便的杀菌方法。
  • 一种酸性食品动力杀菌方法
  • [实用新型]一种检测水样中痕量砷盐的装置-CN202222747819.7有效
  • 徐开来;夏成燕;侯贤灯 - 四川大学
  • 2022-10-19 - 2023-03-14 - G01N21/78
  • 一种检测水样中痕量砷盐的装置,玻璃瓶发生器侧壁上的支管上套装有一根用于向玻璃瓶发生器内注入硼氢化钠溶液后再将其夹紧的橡胶管;反应平台结构为:下段管节连接在较大的上段管节的底部平板的中心圆孔上,上段管节底部平板上海绵上面均布滴加有显色剂液体的疏水性聚四氟乙烯粉末,上段管节顶部设置有弹性封口膜,下段管节内填装有醋酸铅棉花;反应平台的下段管节插入玻璃瓶发生器的瓶口内、且二者的接触面形成气密封。本装置具有结构简单、使用方便、可实现气液分离、砷化氢气体损失小、检测灵敏度高等特点。
  • 一种检测水样痕量装置
  • [发明专利]基于高强度紫外光氧化和尖端放电的总有机碳分析方法-CN201710780929.4有效
  • 郑成斌;侯贤灯;张蜀 - 四川大学
  • 2017-09-01 - 2021-05-04 - G01N21/67
  • 本发明属于总有机碳分析检测技术领域。为了解决现有技术中存在的总有机碳检测结果不准确,干扰严重,不能实现在线、实时、长时间监测的技术问题。本发明提供一种基于高强度紫外光氧化和尖端放电的总有机碳分析方法,包括步骤:A.高强度紫外光氧化:将过硫酸钠溶液与待测溶液混合后在高强度紫外灯内氧化分解,得到二氧化碳;B.尖端放电激发:将所述二氧化碳送入尖端放电装置内激发,产生碳元素的特征原子发射谱线,记录并检测。本发明采用尖端放电装置激发碳原子发射光谱,通过碳原子发射光谱来测定总有机碳,选择193.0nm碳的特异性原子发射线,干扰少,特异性好;本发明可以实现在线实时测定,也可用于长时间连续测定,分析快速简便。
  • 基于强度紫外光氧化尖端放电有机分析方法
  • [实用新型]原子发射光谱激发源及其原子发射光谱分析装置-CN202020375483.4有效
  • 蒋小明;侯贤灯;何林;吴鹏 - 四川大学
  • 2020-03-23 - 2020-12-01 - G01N21/67
  • 一种原子发射光谱激发源及其原子发射光谱分析装置,含待测元素的样品蒸气与保护气分别进入原子发射光谱激发源(氩氢火焰中的尖端放电微等离子体),产生的原子发射光谱信号经光谱检测器检测。该激发源又由尖端放电和氩氢火焰两部分组成,二者同轴、上下串联放置:尖端放电部分为一对尖端电极对称设置在陶瓷固定座两侧,并在侧面开有光谱检测窗口;氩氢火焰部分为:外石英管固定在底座圆上,内外石英管同轴设置,内石英管上大下小,下段在底座中心孔上,底部开口作为工作载气及样品蒸气入口,外石英管上有保护气入口。本发明具有原子化/激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好、功耗低等特点。
  • 原子发射光谱激发及其发射光谱分析装置
  • [实用新型]钨丝电热原子吸收/发射光谱同时测量的分析装置-CN202020414497.2有效
  • 蒋小明;侯贤灯;李凯;邓宇佳 - 四川大学
  • 2020-03-27 - 2020-12-01 - G01N21/31
  • 钨丝电热原子吸收/发射光谱同时测量的分析装置,包括石英原子化/激发室,石英原子化/激发室连通四个通道:光源通道、原子吸收检测通道、原子发射检测通道和钨丝设置通道;光源通道、原子吸收检测通道、原子发射检测通道出口位置分别设置有第一石英窗、第二石英窗和第三石英窗;光源通道对应位置设置有空心阴极灯,空心阴极灯连接电源;原子吸收检测通道对应位置设置有第一光谱检测器;原子发射检测通道对应位置设置有第二光谱检测器;本实用新型能够同时测量原子吸收光谱和原子发射光谱,仅通过一次进样,便可同时获得原子吸收和发射光谱信息;装置体积小、能耗低、易于集成、附属设备少,能够实现仪器的小型化和便携式以用于现场分析。
  • 钨丝电热原子吸收发射光谱同时测量分析装置
  • [实用新型]原子吸收、荧光和发射光谱同时测量分析检测系统-CN202020401196.6有效
  • 蒋小明;侯贤灯;邓宇佳;胡静;田云飞;曾文 - 四川大学
  • 2020-03-26 - 2020-11-10 - G01N21/31
  • 本实用新型公开一种原子吸收、荧光和发射光谱同时测量分析检测系统,系统共用一套原子化器/激发源、光源和光谱检测器,通过对光源的驱动和调制,以及对光路的控制实现原子吸收、荧光和发射光谱的同时测量;原子吸收检测方向光路先后为:空心阴极灯、第一快门、第一聚焦透镜、原子化器/激发源、第二聚焦透镜、第二快门、第一光纤耦合装置、分叉光纤、CCD光谱检测器;原子荧光检测方向光路先后为:原子化器/激发源、第三聚焦透镜、第三快门、第二光纤耦合装置、分叉光纤、CCD光谱检测器;两个检测方向光路通过分叉光纤共同连接到一个CCD光谱检测器。本实用新型有效地节约仪器成本、减少样品和试剂消耗量、节约分析时间以及仪器的使用与维护成本。
  • 原子吸收荧光发射光谱同时测量分析检测系统

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