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SERS检测新型冠状病毒N蛋白的检测盒及检测方法-CN202310198221.3在审
  • 李剑锋;吴晓航;林嘉盛;张月皎 - 厦门大学
  • 2023-03-03 - 2023-08-15 - G01N21/65
  • 本发明属于病毒检测技术领域,公开了一种基于SERS检测新型冠状病毒N蛋白的检测盒及检测方法,检测盒包括盒子主体、盖板和底座,所述盒子主体设有多个试剂储存仓和一个试剂混合仓,所述多个试剂储存仓之间通过连接通道互相连通再连通所述试剂混合仓,所述试剂混合仓底部为锥形凹槽;所述盖板键合连接在试剂混合仓顶部,所述盖板连接一可自由转动的磁子,所述盒子主体与底座通过键合方式结合。检测盒结构简单、方便实用,通过注射器的引流及磁场的控制,即可实现新型冠状病毒的特异性检测,降低了基于SERS检测新型冠状病毒N蛋白的方法的操作难度,同时提高了检测效率。
  • 一种基于sers检测新型冠状病毒蛋白方法
  • [发明专利]一种具有拉曼增强能力的卫星结构的AuCu催化剂的制备方法-CN202211070902.3在审
  • 李剑锋;泽花姐;陈亨权;董金超;张月皎 - 厦门大学
  • 2022-09-02 - 2023-03-07 - B01J23/89
  • 本发明公开了一种具有拉曼增强能力的卫星结构的AuCu催化剂的制备方法,具体包括如下步骤:将反应前体和还原剂按比例加入到油胺体系中,超声分散将溶液均匀分散;将分散均匀的混合溶液置于保护气氛围,通过升温程序制备成AuCu合金纳米颗粒;将相转移剂添加到上述纳米颗粒中,通过超声分散,将其从油相转移到水相;将AuCu纳米粒子的水溶液滴加入表面包覆超薄SiO2层的Au纳米粒子的溶液中,超声、振荡然后离心、清洗,得到具有拉曼增强能力的卫星结构AuCu催化剂。本发明制备的卫星结构AuCu催化剂可以保留催化剂真实的结构和状态,更能反应实际催化过程,同时可以有效地放大其拉曼信号,有效利用增强拉曼技术原位监测催化剂氧还原反应过程。
  • 一种具有增强能力卫星结构aucu催化剂制备方法
  • [发明专利]一种单体和微服务一体化软件开发方法-CN202211509215.7在审
  • 徐锋;范国超;薛铸鑫;张彤;孙鑫磊;黄琰;张月皎;贺婧媛;汪伟峰;张福雷 - 北京京航计算通讯研究所
  • 2022-11-29 - 2023-03-03 - G06F8/20
  • 本发明涉及一种单体和微服务一体化软件开发方法,属于计算机软件技术领域,解决了现有无法自动识别单体和微服务部署模式且无法共用一套前端界面的问题。包括构建通用工程,在其中构建自定义注解类和切面类,以声明自定义注解类为切面类的切入点,通过切面类的前置通知方法及其输入参数,获取声明了自定义注解类的变量对应的实例;构建依赖于通用工程的业务工程,包括模型子工程、API子工程、服务子工程、单体启动子工程和微服务启动子工程;在服务子工程的控制类中定义API子工程中服务接口类的变量,并在变量上声明自定义注解类;对业务工程中单体启动子工程或微服务启动子工程打包,生成当前业务工程的部署包。实现了单体微服务模式的自动识别。
  • 一种单体微服一体化软件开发方法
  • [发明专利]一种基于表面增强拉曼光谱检测新型冠状病毒N蛋白的方法-CN202210971874.6在审
  • 李剑锋;关鹏程;张月皎 - 厦门大学
  • 2022-08-12 - 2022-12-23 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种基于表面增强拉曼光谱检测新型冠状病毒N蛋白的方法,包括如下步骤:S1制备Au@IR808@抗体的免疫拉曼信号金纳米粒子;S2制备生物素化抗体Ab2;S3制备免疫夹心复合物;S4洗涤液磁吸‑洗涤并最终浓缩定容至小体积;S5将小体积液体滴于表面增强拉曼芯片上进行拉曼检测。本发明利用免疫拉曼信号金纳米粒子与SARS‑CoV‑2N蛋白以及生物素化抗体Ab2在液相中的高结合效率,实现对N蛋白的特异性识别捕获形成“双抗”免疫复合物,再借助链霉亲和素与生物素的高亲和力,通过修饰了链霉亲和素的磁珠捕获上一步形成的免疫复合物,形成免疫夹心复合物,在15min内即可实现对SARS‑CoV‑2病毒N‑蛋白的超灵敏稳定快速检测。
  • 一种基于表面增强光谱检测新型冠状病毒蛋白方法
  • [发明专利]一种基于核酸适配体特异性识别的SARS-CoV-2表面抗原SERS检测方法-CN202210859429.0在审
  • 李剑锋;许珊珊;张月皎 - 嘉庚创新实验室;厦门大学
  • 2022-07-21 - 2022-11-15 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种基于核酸适配体特异性识别的SARS‑CoV‑2表面抗原SERS检测方法,属于生物技术领域。检测方法具体包括如下步骤:制备免疫磁珠捕获纳米粒子、制备金属纳米粒子、制备免疫金属信号纳米粒子、制备三明治结构、拉曼检测SARS‑CoV‑2病毒。本发明通过检测新冠病毒表面存在的S蛋白来确认是否感染新型冠状病毒,利用信号金纳米颗粒与信号放大磁珠端均会修饰可以与S蛋白特异性识别的适配体,当有SARS‑CoV‑2S蛋白存在时,三者可以构筑成三明治夹心结构构;然后通过便携式的拉曼光谱仪,监测其SERS信号,来判断是否有新冠病毒SARS‑CoV‑2的存在;同时还可对病毒颗粒进行定量研究,为检测提供新的方法;此方法能在5分钟内实现新冠病毒快速检测,为早期检测2019‑SARS‑CoV‑2病毒颗粒创造了条件。
  • 一种基于核酸适配体特异性识别sarscov表面抗原sers检测方法
  • [发明专利]一种新冠病毒SARS-CoV-2抗原的检测方法-CN202110626139.7有效
  • 李剑锋;关鹏程;宋彦龄;张月皎 - 厦门大学
  • 2021-06-04 - 2022-05-13 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种新冠病毒SARS‑CoV‑2抗原的检测方法,属于生物技术领域。本发明通过新冠病毒SARS‑CoV‑2S蛋白免疫磁珠捕获纳米粒子与S蛋白发生特异性免疫之后,与免疫金信号纳米粒子孵育,构筑成三明治夹心结构;然后通过拉曼光谱仪,可直接测出其SERS信号,在5分钟内特异性检测出新冠病毒SARS‑CoV‑2蛋白,并且还能特异性检测出SARS‑COV‑2的假病毒及变异假病毒和稀释于人唾液中的假病毒。通过上述方式不需进行核酸提取或依赖抗体进行检测,同时具有稳定性好、特异性和亲和力更高、免疫原性低、易于化学修饰、操作简便等优势,并且能在五分钟内实现新冠病毒SARS‑CoV‑2抗原及变异病毒的快速检测,为早期检测2019SARS‑CoV‑2病原体创造了条件。
  • 一种病毒sarscov抗原检测方法
  • [发明专利]一种可提取芯片和电路板物理指纹的混合PUF电路及提取方法-CN202110788634.8有效
  • 贺章擎;张宵;张月皎;万美琳 - 湖北工业大学
  • 2021-07-13 - 2022-04-26 - G06F21/73
  • 本发明涉及一种可提取芯片和电路板物理指纹的混合PUF电路及提取方法。包括Arbiter PUF电路:包括能够产生两路片内延迟信号的N级开关延迟模块,以及仲裁器模块;芯片外部的延时电路:包括能够产生两路片外延迟信号的片外对称延迟模块,片外延迟信号与片内延迟信号叠加后得到的两路总延迟信号输入到芯片内部的仲裁器模块;本发明只需要用到4个Pad引脚和2个外部延迟生成模块,即可以生成2N个激励响应对,对外部引脚和资源的消耗很小。由于外部延迟模块的两路延迟信号很难被探测,而且即使被探测也无法被伪造,而且任何改变外部电路板物理环境的尝试都会导致输出结果永久失效,且无法重建,因此具有很好的防篡改和防伪造效果。
  • 一种提取芯片电路板物理指纹混合puf电路方法
  • [发明专利]洗衣机及其分批洗控制方法与系统-CN201810456677.4有效
  • 张月皎 - 青岛海尔科技有限公司
  • 2018-05-14 - 2020-12-22 - D06F33/32
  • 本发明提供一种洗衣机及其分批洗控制方法及系统,其中,该方法包括:判断当前待洗区域是否已经设置洗衣程序;若已经设置,控制当前待洗区域从初始位置移动到投放位置,并控制将当前待洗区域的衣物投入洗衣机桶内,且通过待洗区称重单元感测当前待洗区域的衣物重量,以及在感测结果指示所述当前待洗区域无衣物时,自动开始衣物洗涤,且将所述当前待洗区域标识为当前已洗区域;若当前已洗区域对应的洗衣程序执行完毕,则控制将衣物倾倒至当前已洗区域,并通过桶内称重单元感测衣物重量,以及在感测结果指示洗衣机内桶无衣物时,将下一待洗区域标识为当前待洗区域,继续分批洗控制流程直至遍历所有待洗区域。本发明能自动进行分批洗流程。
  • 洗衣机及其分批控制方法系统

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