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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果66个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种活体在线实时监测植物体内化学成分的生物传感器-CN202310882230.4在审
  • 金路;梅永丰;宋恩名 - 复旦大学义乌研究院
  • 2023-07-18 - 2023-10-20 - G01N27/26
  • 本发明属于生物传感器技术领域,具体为一种活体在线实时监测植物体内化学成分的生物传感器。本发明生物传感器把工作电极和参比电极安装在两块基板中间的液体腔内,避免电极插拔植物时受损,提高传感器耐用性;利用微管流技术通过液流微通道把植物体内的液体吸入到液体腔,实时监测植物体内化学成分,保证标定环境和测试环境不变,提高测量准确性。采用多微液流通道,无需工作/参比电极在植物体内测量部位的微米级别的精准定位,提高测定效率和现场的实用性。本生物传感器可实现对植物活体内化学成分的在线监测,对被检测样本不造成本质伤害;得到的数据可实时准确动态的反映植物体内化学成分信息,实际操作简单,有利于植物种植现场的广泛应用。
  • 一种活体在线实时监测植物体内化学成分生物传感器
  • [发明专利]Micro-LED芯片及其制作方法、显示面板和电子设备-CN202310729898.5在审
  • 田朋飞;陆馨怡;任天阳;崔旭高;顾而丹;梅永丰 - 复旦大学义乌研究院
  • 2023-06-19 - 2023-09-29 - H01L33/46
  • 本申请涉及半导体光电器件技术领域,尤其涉及一种micro‑LED芯片及其制作方法、显示面板和电子设备,micro‑LED芯片包括目标衬底和三层发光单元,三层发光单元依次叠设于目标衬底上,发光单元包括绝缘围栏、外延层、第一电极和第二电极;相邻发光单元之间均设有绝缘层;绝缘围栏呈环形设置形成安装腔,位于安装腔内的目标衬底和绝缘层表面、绝缘围栏内侧壁均设有反射层;外延层配置于安装腔内,绝缘围栏对外延层进行限位,三层绝缘围栏中的安装腔上下向对准,以使三层外延层在上下向对准,各外延层上设有导通连接的第一电极和第二电极。本申请可以减少目标衬底对光的吸收,从而提高芯片的光输出功率,同时提高转移芯片堆叠的精度,有助于实现多颜色micro‑LED显示。
  • microled芯片及其制作方法显示面板电子设备
  • [发明专利]一种基于纳米磁编辑的石墨烯微机器人及其制备与应用-CN202310033467.5在审
  • 崔继斋;林心怡;梅永丰 - 复旦大学;复旦大学义乌研究院
  • 2023-01-10 - 2023-06-23 - B81B3/00
  • 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种基于纳米磁编辑的石墨烯微机器人及其制备与应用。本发明微机器人包括:两个或多个纳米磁编辑阵列,覆盖在纳米磁编辑阵列上的硬块层,连接在硬块层之间柔软石墨烯铰链;纳米磁编辑阵列是由单畴磁体组成的二维阵列,通过外加磁场进行磁编辑,定义微机器人的磁化构型,控制微机器人的变形行为;在外部特定磁场下,微机器人在石墨烯铰链处发生变形,导致整个微机器人发生目标变形行为;即纳米磁阵列作为驱动部件,驱动微机器人运动,又作为功能单元通过实时磁场调制改变微机器人的形状。本发明利用石墨烯微机器人可实现微货物的定点运输,过程可控,生物相容,且多种变形形状,在体内微纳治疗领域有应用前景。
  • 一种基于纳米编辑石墨微机及其制备应用
  • [发明专利]一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法-CN202211601264.3在审
  • 黄高山;梅宇;许凯亮;赵哲;梅永丰 - 复旦大学;复旦大学义乌研究院
  • 2022-12-13 - 2023-05-26 - A61K49/22
  • 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法。本发明载药微泡超声造影剂,由水凝胶微泡以及沉积微泡表面的MOF薄膜、Pt层组成的微球,以及负载在微球表面的药物组成;水凝胶微泡外层为壳结构,该壳由表面活性剂和油性混合溶液固化后组成,内部为气芯结构,MOF薄膜完全包覆于水凝胶微泡外表面,Pt层包覆于微球一侧,形成不对称结构,从而实现驱动功能。本发明将传统的医用超声造影剂与MOF薄膜和微纳马达技术结合,形成可视化、可载药、可靶向运动的多功能医学诊疗微体系。本发明在水凝胶空心材料的造影功能基础上充分利用微纳马达和MOF的多孔结构来提升功能,在生物医药领域有重要应用前景,如可用于医学超声检测、靶向载药治疗等。
  • 一种mof薄膜修饰载药微泡超声造影及其制备方法
  • [发明专利]基于卷曲复合薄膜的激光防护装置及其制备方法-CN202310057182.5在审
  • 梅永丰;李星 - 复旦大学;复旦大学义乌研究院
  • 2023-01-17 - 2023-04-07 - G02B5/08
  • 本发明属于激光防护技术领域,具体为一种基于卷曲二氧化钒复合薄膜结构的激光防护装置及其制备方法。本发明激光防护装置包括氟化钙玻璃衬底以及制备在衬底上的卷曲的三维结构单元阵列;阵列中三维结构单元包括二氧化钒薄膜、铬薄膜、银薄膜,该复合薄膜通过自卷曲技术由平面状态卷曲为三维结构;其中二氧化钒薄膜为受激致动层,铬薄膜为粘附层和应力层,银薄膜为激光反射层。本发明利用二氧化钒薄膜的热致形变和银薄膜反射功能,实现无激光时不影响透光,激光入射时自发展开反射激光的智能防护。该装置制备方法简单,成本较低,可大规模生产,具有广泛实用意义。
  • 基于卷曲复合薄膜激光防护装置及其制备方法
  • [发明专利]一种基于二氧化钒三维开口谐振环的太赫兹超材料-CN202211416667.0在审
  • 梅永丰;刘畅;田子傲;狄增峰;黄高山 - 复旦大学
  • 2022-11-13 - 2023-03-28 - H01Q15/00
  • 本发明属于太赫兹超材料领域,具体为一种基于二氧化钒三维可重构开口谐振环的太赫兹超材料。本发明太赫兹超材料包括高阻硅片衬底、三维开口谐振环的结构单元组成的二维阵列;结构单元为由二氧化钒和金薄膜双层条带卷曲成立体结构;由金薄膜产生电磁波共振,二氧化钒可改变谐振环开口角度。该三维超材料实现共振吸收和调制的方式为:在室温下太赫兹电磁波与金开口谐振环发生L‑C共振,产生特定频率的吸收;随着温度升高,二氧化钒发生由绝缘相至金属相的相变,晶格变化产生体积膨胀,开口谐振环开口角度随温度上升而变大,进而对太赫兹电磁波的共振频率进行调节。本发明突破传统平面结构不足,实现对共振频率动态调节,拓展了太赫兹超材料应用前景。
  • 一种基于氧化三维开口谐振赫兹材料
  • [发明专利]一种基于二氧化钒平面开口谐振环的可调节太赫兹超材料-CN202211416670.2在审
  • 梅永丰;刘畅;田子傲;狄增峰;黄高山 - 复旦大学
  • 2022-11-13 - 2023-03-28 - H01Q15/00
  • 本发明属于光学超材料技术领域,具体为一种基于二氧化钒平面开口谐振环的可调节太赫兹超材料。本发明超材料包括高阻硅片衬底、形成在衬底上的由平面开口谐振环结构单元组成的二维阵列;结构单元包括二氧化钒薄膜、金薄膜;由金薄膜产生电磁波共振,二氧化钒调制整体吸收率;该二维超材料实现可调节共振吸收方式为:在室温下,二氧化钒为绝缘态,只由金介质作为共振吸收单元,L‑C共振和磁共振产生两个波长位置的吸收峰;二氧化钒加热至相变温度以上,变为金属相,对红外波段产生强烈吸收,在两个峰位共振吸收的基础上使整体的吸收率大幅度提高。本发明仅通过温度的变化就可实现吸收率大范围调节,在微纳光学、吸波材料等领域具有广阔应用前景。
  • 一种基于氧化平面开口谐振调节赫兹材料
  • [发明专利]一种卷对卷式的薄膜脱附方法、卷曲薄膜及其应用-CN202211039672.4在审
  • 梅永丰;吴越 - 复旦大学
  • 2022-08-29 - 2022-11-18 - C23C14/04
  • 本发明涉及一种卷对卷式的薄膜脱附方法、卷曲薄膜及其应用,在铜箔上的石墨烯衬底上沉积具有预应力梯度的双层或多层纳米薄膜,然后使铜箔石墨烯通过滚轴弯曲,使得薄膜脱附并卷曲,形成相应材料的纳米卷曲薄膜。可以通过超声使纳米管快速从衬底剥离并落入收集装置中,并通过收卷装置回收铜箔石墨烯。该制备方法工艺简单,操作便捷,无液体污染,薄膜卷曲方向可控,适用于批量地脱附多种材料的薄膜并加工为卷曲薄膜,并且能够快速回收铜箔石墨烯衬底。
  • 一种薄膜方法卷曲及其应用
  • [发明专利]一种卷曲管状光电探测器的制备方法-CN202210816781.6在审
  • 黄高山;黄嘉媛;张子煜;梅永丰 - 复旦大学
  • 2022-07-12 - 2022-10-11 - H01L31/18
  • 本发明涉及一种卷曲管状光电探测器的制备方法,包括以下步骤:(1)在衬底上制备牺牲层、机械支撑层,并图形化处理;(2)制备用于信号检测的金属电极;(3)制备半导体薄膜作为光电转换功能层;(4)去除牺牲层,释放薄膜,将薄膜弯曲成管状结构。与现有技术相比,本发明探测器管状结构光学微腔中自身的谐振模式和陷光效应,结合表面微结构增强的光场局域效应,大幅提升器件的光子调控能力,增加光吸收,提升器件对光场响应,从而得到高灵敏度的光学器件,该探测器件能实现全角度探测,灵敏度高,制备简易,在可见光通讯、光电转换、环境探测等领域具有重要的应用前景。
  • 一种卷曲管状光电探测器制备方法
  • [发明专利]微型电容器及其制备工艺方法-CN202010322444.2有效
  • 黄文;骆祥;梅永丰;田子傲;桑磊 - 合肥工业大学;复旦大学;中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2020-04-24 - 2022-09-16 - H01L49/02
  • 本发明公开一种微型电容器及其制备工艺方法,一种微型电容器包括在基底上卷曲成多圈筒状的本体;本体自外向内依次包括第一保护层、应力层、应变导电层及第二保护层;应力层用于使本体卷曲,应变导电层为具有相变性质的良导体材料制成的交指结构的电极,相邻两圈之间交叠的电极形成电容。另一种微型电容器,包括在基底上卷曲成多圈筒状的本体;本体自外向内依次包括第一保护层、应变层、应力层、导电层及第二保护层;应力层用于使本体卷曲,应变层由具有相变性质的氧化物制成,导电层为交指结构的电极,相邻两圈之间交叠的电极形成电容。该微型电容器具有较大的电容值可调范围,使其可以在射频电容器和微型超级电容器之间转换,且具有较小的尺寸。
  • 微型电容器及其制备工艺方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top