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]一种海洋环境垂直梯度模拟实验装置-CN202210308672.3在审
  • 焦念志;骆庭伟;李程达;谢杰镇;孙佳 - 厦门大学
  • 2022-03-25 - 2022-06-28 - G01N33/00
  • 一种海洋环境垂直梯度模拟实验装置,包括基座、筒体及顶盖,所述筒体由一系列的层块构成,每个层块具有独立的温度控制模块、光照控制模块、物质浓度控制模块以及环境监测模块。通过对每个层块的温度、光照以及物质浓度的独立控制,可以模拟海洋环境的温度、光照以及物质浓度的垂直剖面梯度变化,为气候变化下的海洋生态系统研究提供前所未有的模拟实验装置。本发明具有良好的扩展性与适用性,可以通过对层块数量的增减,控制垂直剖面的模拟精度与建造成本,满足不同实验目的的需求。
  • 一种海洋环境垂直梯度模拟实验装置
  • [实用新型]发光细菌筛选平台-CN202022115908.0有效
  • 郑强;谢杰镇;刘燕婷;林雯欣;骆庭伟;焦念志 - 厦门大学
  • 2020-09-23 - 2021-06-15 - G01N21/64
  • 本实用新型公开了一种发光细菌筛选平台,该发光细菌筛选平台包括数据采集设备和数据处理设备,该数据采集设备包括机壳,机壳内设有:用于放置平板的检测平台;用于对处于检测平台上的平板进行荧光激发的至少一组荧光激发器;用于采集平板荧光图像的荧光图像采集器,该荧光图像采集器与数据处理设备相连;设于荧光图像采集器与检测平台之间的图像采集路径上的滤光器。经荧光激发器激发后,平板上发光细菌能发出荧光,荧光图像采集器采集平板图像并实时传输和显示在数据处理设备上,用户可根据所显示的图像,快速辨别平板上的菌落是否为发光细菌,也能对平板上生长的混合单菌落中是否含有发光细菌进行快速识别和筛选,进一步提高筛选效率。
  • 发光细菌筛选平台
  • [实用新型]一种水质自动采样监测系统-CN201720953238.5有效
  • 李程达;谢杰镇;骆庭伟 - 厦门大学
  • 2017-08-02 - 2018-03-23 - G01N33/18
  • 一种水质自动采样监测系统,涉及水质监测。设有泵水系统、样品存储罐、多参数水质分析仪、液位传感器、控制系统和信息管理平台;所述泵水系统在控制系统的指令控制下从待测海域中将海水样品泵入样品存储罐中;所述样品存储罐用于存放泵水系统所采集的海水样品;所述多参数水质分析仪测量样品存储罐中海水的温度、盐度、pH、溶解氧、叶绿素和CDOM值;所述液位传感器用于监测样品存储罐中的液位状态;所述控制系统通过程序控制泵水系统采集海水样品,获取多参数水质分析仪数据并将数据发送至远程的信息管理平台,控制系统实时监测样品存储罐内的液位状态;所述信息管理平台完成监测点数据的汇聚,实现数据的存储、分析及展示功能。
  • 一种水质自动采样监测系统
  • [发明专利]一种浮游植物荧光信号检测电路-CN201410427024.5有效
  • 戴君伟;骆庭伟;谢杰镇 - 厦门大学
  • 2014-08-27 - 2017-02-01 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种荧光信号检测电路,尤其是一种浮游植物的荧光信号检测电路。本发明公开了的一种宽量程、高精度的浮游植物的荧光信号检测电路,包括光电倍增管采集电路、模拟信号处理电路和数字处理电路,浮游植物的荧光信号通过模拟信号处理电路中的多路增益不同运算放大器进行处理,增大了浮游植物荧光信号的测量量程,之后每一路运算放大器均通过一个模拟数字信号转换器进行模拟数字转换,最后将模拟数字信号转换器处理后的数值送入数字处理电路进行数据处理得出精度较高的浮游植物的荧光信号。本发明的浮游植物荧光信号检测电路,能够实现对浮游植物荧光信号高精度宽量程的检测。
  • 一种浮游植物荧光信号检测电路
  • [发明专利]一种浮游植物荧光信号检测方法-CN201410427121.4有效
  • 戴君伟;骆庭伟;谢杰镇 - 厦门大学
  • 2014-08-27 - 2017-01-18 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种荧光信号检测领域,尤其是一种浮游植物的荧光信号检测方法。本发明公开了一种浮游植物荧光信号检测方法,包括A,采集浮游植物荧光信号的步骤;B,将采集的模拟的荧光信号进行放大处理的步骤;C,将并行n路增益放大后的模拟信号分别进行模拟数字信号转换处理来转换成数字信号的步骤;D,将n个转换后的数字信号进行数据处理的步骤。本发明的浮游植物荧光信号检测方法能够实现对浮游植物荧光信号高精度宽量程的检测。
  • 一种浮游植物荧光信号检测方法
  • [发明专利]海洋浮游生物粒径谱现场检测仪-CN201210054560.6无效
  • 骆庭伟;焦念志 - 厦门大学
  • 2012-03-05 - 2012-07-18 - G01N15/02
  • 海洋浮游生物粒径谱现场检测仪,涉及一种海洋浮游生物的检测设备。设有流路系统、图像系统、光路系统和控制电路;所述流路系统设有样品池、流动室和蠕动泵;所述图像系统设有LED摄像光源、物镜、第2分光镜、目镜和CCD相机;所述光路系统设有激光器、光束整型器、第1分光镜、第3分光镜、滤光片、第1荧光检测器、滤光片和第2荧光检测器;所述控制电路与流路系统中的蠕动泵、图像系统中的LED摄像光源和CCD相机以及光路系统中的第1荧光检测器和第2荧光检测器连接。
  • 海洋浮游生物粒径现场检测
  • [发明专利]船舶压载水浮游生物分级采样装置-CN200610135332.6无效
  • 骆庭伟;焦念志;李超 - 厦门大学
  • 2006-12-14 - 2007-06-06 - G01N1/18
  • 船舶压载水浮游生物分级采样装置,涉及一种船舶压载水取样装置,尤其是涉及一种通过与流量计、抽滤泵结合,可以实现船舶压载水中浮游生物的快速、准确地分级采样的装置。提供一种船舶压载水中浮游生物的快速准确的分级采样装置,设有船舶压载水分级过滤装置、抽滤泵和流量计,按照船舶压载水流动方向,流量计设于船舶压载水分级过滤装置和抽滤泵之间,船舶压载水采样装置与流量计之间以及流量计与抽滤泵之间通过水管相互连接。船舶压载水分级过滤装置设有顶盖、底座和外套环,在顶盖与底座之间最好设有至少一级过滤套环,过滤套环上设有滤网和阀门。
  • 船舶压载水浮游生物分级采样装置
  • [发明专利]好氧不产氧光合异养细菌的流式细胞检测方法-CN200610152031.4无效
  • 焦念志;骆庭伟;张瑶 - 厦门大学
  • 2006-09-11 - 2007-03-14 - C12Q1/04
  • 好氧不产氧光合异养细菌的流式细胞检测方法,涉及一种细菌的检测。样品中加甲醛培养;用DAPI对样品染色,置于流式细胞仪样品台,采集前向和侧向散射光、DAPI荧光信号、叶绿素荧光信号以及细菌叶绿素a的荧光信号,用DAPI荧光信号将浮游生物与泥沙、细胞碎屑分开,用不同浮游生物在AAPB的细菌叶绿素a荧光信号上的差异将AAPB与其他浮游生物分开;用DAPI荧光信号的强弱将浮游生物与泥沙、细胞碎屑等分开;按前向与侧向散射光的强弱将浮游细菌与微型浮游生物分开;按叶绿素荧光信号的强弱排除聚球藻、原绿球藻等对AAPB检测的影响;用细菌叶绿素a,将AAPB与其他细菌分开,获取样品中AAPB的准确数量。
  • 好氧不产氧光合细菌细胞检测方法
  • [发明专利]赤潮生物图像自动识别方法-CN200610005384.1无效
  • 焦念志;骆庭伟;王博亮;王程 - 厦门大学
  • 2003-12-31 - 2006-08-02 - G06K9/00
  • 赤潮生物图像自动识别方法,涉及一种图像识别方法,提供一种利用赤潮生物图像自动识别装置进行赤潮生物图像自动识别的方法,赤潮生物图像自动识别装置设有发光二极管、光源透镜、流动室、物镜、景深透镜和照相机。发光二极管位于光源透镜焦点,流动室位于光源透镜与物镜之间,景深透镜位于物镜与照相机之间。其步骤为获取图像、预处理、目标探测、图像分割、图像特征获取、目标分类识别、结果输出。通过透镜的处理,可产生均匀的背景光源,有利于获得效果良好的图像。采用远焦物镜,增加流动室与物镜间的操作空间,给流动室较广的发展空间,提高仪器应用范围。可对图像进行自动分析,提高仪器的自动化程度,满足赤潮生物现场监测的要求。
  • 赤潮生物图像自动识别方法
  • [实用新型]显微成像分析仪流动室固定装置-CN200320131795.7无效
  • 焦念志;骆庭伟 - 厦门大学
  • 2003-12-31 - 2005-01-19 - G01N21/64
  • 涉及一种用于显微成像分析仪流动室的固定装置。设有底座,底座上连接支承件,并设有旋钮;支承件上设连接板,连接板上连接调节板,调节板由连接头与固定板连接,调节板设有上下2个调节旋钮;设有金属圆筒,金属圆筒与固定板连接,固定板上设旋钮,在金属筒与流动室的支撑面上分别设上下一对金属框与弹簧。不仅能够很好地解决流动室的固定问题,可以保证仪器光路系统的稳定,并获得良好的效果;而且使得更换、清洁流动室等操作变得简单。同时能够对流动室进行三维调节,以满足现场流式的要求。
  • 显微成像分析流动固定装置
  • [发明专利]赤潮生物图像自动识别装置与识别方法-CN200310123855.5无效
  • 焦念志;骆庭伟;王博亮;王程 - 厦门大学
  • 2003-12-31 - 2004-12-22 - G06K9/80
  • 涉及一种赤潮生物图像自动识别装置及方法。设有发光二极管、光源透镜、流动室、物镜、景深透镜和照相机;发光二极管位于光源透镜的焦点处,流动室位于光源透镜与物镜之间,景深透镜位于物镜与照相机之间。识别方法为:获取图像、预处理、目标探测、图像分割、图像特征获取、目标分类识别、结果输出。通过透镜的处理,可产生均匀的背景光源,有利于获得效果良好的图像。采用远焦物镜,增加流动室与物镜间的操作空间,给流动室较广的发展空间,提高仪器应用范围。可对图像进行自动分析,提高仪器的自动化程度,同时也满足赤潮生物现场监测的要求,有望实现对赤潮生消过程进行实时监测,并在此基础之上提供赤潮危险程度的预警。
  • 赤潮生物图像自动识别装置识别方法
  • [发明专利]流路自动反馈稀释与控制装置-CN200310123856.X无效
  • 焦念志;骆庭伟;王博亮 - 厦门大学
  • 2003-12-31 - 2004-12-22 - G05D21/00
  • 涉及一种主要用于监测仪器的流路自动反馈稀释与控制装置。按序设有发光二极管、光源透镜、流动室、物镜、景深透镜、照相机,发光二极管位于光源透镜的焦点。空气过滤器接稀释液容器,稀释液经稀释液蠕动泵送混匀装置,样品蠕动泵接混匀装置,混匀装置出口接流动室。充分发挥了流式细胞技术和显微成像技术的优势,利用显微成像系统的特点,识别通过流动室的细胞数量,从而控制样品的稀释率,使得样品成为单细胞通过流动室,解决流式细胞技术中的关键技术之一——单细胞问题,以便获得准确的流式细胞数据。同时,由于采用精确的蠕动泵控制样品与稀释液的流速,因此可得到样品的流量,从而得到浮游生物的浓度。
  • 自动反馈稀释控制装置

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