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]基于固体光学微谐振腔的光发射检测增敏方法-CN201911138899.2有效
  • 曾湖烈 - 复旦大学
  • 2019-11-20 - 2023-05-02 - G01N21/64
  • 本发明属于光检测技术领域,具体为一种基于固体光学微谐振腔的光发射检测增敏方法。本发明使用具有高Q值的固体光学微谐振腔,来提高光发射检测的灵敏度;所述的固体光学微谐振腔材料包括无机玻璃、有机高分子材料;其形状为微球、微环或微盘,微球、微环、微盘的尺寸在数纳米到数毫米之间;所述的光发射检测包括荧光、磷光和化学发光光发射信号检测。本发明利用光学微谐振对发射光的谐振聚集效应,实现微孔板的光学检测增强。与现有的微孔板荧光检测法相比较,本发明通过固体微谐振腔的引入可以获得较高的检测灵敏度和较低的检测限,可用于光发射检测及微孔板的光学检测。
  • 基于固体光学谐振腔发射检测方法
  • [发明专利]基于光学微球的快速灵敏荧光酶联免疫检测方法-CN202210919556.5在审
  • 曾湖烈 - 复旦大学
  • 2022-08-02 - 2022-11-22 - G01N33/533
  • 本发明属于免疫检测技术领域,具体为基于光学微球的快速灵敏荧光酶联免疫检测方法。本发明采用折射率比环境高的透明材料制成的光学微球,作为检测载体;微球粒径为亚毫米级别;所述微球表面经过捕获抗体处理;利用折射率较高的微球界面的荧光非对称发射效应,使荧光发射绝大多数光线处于折射率较高的介质中,并在微球中实现多次反射而对荧光发射实现扩增,实现ELISA的快速和灵敏检测。本发明方法检测速度快、灵敏度高;且微球尺寸较小,还可发展为现场、便携式ELISA检测设备。
  • 基于光学快速灵敏荧光免疫检测方法
  • [发明专利]通量化体外细胞、组织、器官培养和分析的微流控装置-CN202210452022.6在审
  • 曾湖烈;傅安辰;常铭洋 - 复旦大学
  • 2022-04-26 - 2022-08-05 - B01L3/00
  • 本发明属于体外生物组织培养和分析技术领域,具体为体外细胞、组织、器官培养及分析的微流控装置。本发明微流控装置主要包括:标准化孔板,用于支撑滤膜,膜上能够实现细胞等生物组织或器官的培养;培养液流通板,板内通道外接培养液储存池并通过软管与蠕动泵相连,用于营造动态的培养体系;检测液流通板,板内通道与培养液流通板内的通道呈垂直设计,用于生物培养物的分析检测;盖板,避免细菌等对培养板内细胞等的污染。本发明微流控装置解决现有细胞共培养设备不能实现通量化、流动式培养及分析的问题,可用于构建气‑血屏障、血‑脑屏障、肠道屏障等生物屏障功能结构、多器官共培养、类器官培养等生理和病理模型,用于模型评价的分析检测。
  • 通量体外细胞组织器官培养分析微流控装置
  • [发明专利]细微图案化用表面化学处理装置-CN201380073044.0有效
  • 内山一美;中嶋秀;杨明;曾湖烈;菅原義之;西本尚弘 - 株式会社岛津制作所;公立大学法人首都大学东京;学校法人早稻田大学
  • 2013-02-14 - 2017-05-10 - B05C5/02
  • 提供一种通过提高作为溶质(32)溶解在溶液(31)中的分子相对于固相表面(1)的固定化的效率、且可靠地抑制溶液(31)在固相表面(1)扩散从而能够使固定化面积微小化的细微图案化用表面化学处理装置。本发明的装置包括第1管路(11),其一端开口(11a),另一端连通于液体供给单元(14);第2管路(12),其一端以包围该第1管路(11)的开口(11a)的周围的方式开口(12a),另一端连通于液体抽吸单元(16);以及移动机构(21),其用于使该第1管路(11)的开口(11a)和第2管路(12)的开口(12a)与作为图案化对象的固相表面(1)相对移动,通过一边自第1管路(11)的开口(11a)排出图案化溶液(31),一边自第2管路(12)的位于第1管路(11)的开口(11a)的周围的开口(12a)将该溶液(31)与周围的液相(2)或气相一起抽吸,从而能够防止溶液(31)在全方位上的渗出,能够进行由细微图案而成的表面化学处理。
  • 细微图案化用表面化学处理装置

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