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]脉冲激光驱动微粒飞行速度测量装置及方法-CN202210513501.4有效
  • 胡永祥;陈嘉宇;罗国虎;周榆 - 上海交通大学
  • 2022-05-11 - 2023-04-07 - G01P3/40
  • 本发明提供了一种脉冲激光驱动微粒飞行速度测量装置及方法,包括脉冲激光器、微粒发射平台、闪光照明模块、相机模块以及数字延时触发器;数字延时触发器用于时序控制;脉冲激光器通过发射脉冲激光辐照微粒发射平台,诱导微粒发射平台发射单个微粒;闪光照明模块用于以设定的脉冲间隔发射短时闪光,通过明场或暗场方式辐照微粒;相机模块包括显微CCD相机与工控机,显微CCD相机的焦平面与微粒的运动轨迹所在平面相对应;显微CCD相机将成像传输至工控机。本发明通过采用高频闪光灯结合显微CCD相机的多次曝光方法实时观测微粒速度,光路简单,有助于降低设备成本,单微粒的暗场散射测速,有助于使得激光驱动微粒冲击测试的微粒尺寸拓宽至亚微米级别。
  • 脉冲激光驱动微粒飞行速度测量装置方法
  • [发明专利]气体驱动的基因送递装置-CN95190197.4无效
  • 丹尼斯·E·姆卡比 - 粉剂注射疫苗股份有限公司
  • 1995-01-20 - 2003-07-02 - A61M5/30
  • 该装置包括:一壳体(33,133),它具有一在其内形成的微粒加速通道(22,44,144),并且其一端敞口;一阀(18,34,134),它可与所述压力气体源(12)连接,并有选择地将压缩气体导入微粒加速通道(22),形成一加速气流;至少一个筒孔(38),它具有在其内接纳微粒筒(14)的形状,而该微粒筒内置有包被遗传物质的载体微粒(16),该孔位于所述壳体和微粒加速通道内,膨胀通过微粒加速通道的气流将通过毗连的微粒筒,并从该筒吸起和加速载体微粒;以及一锥形的喷出口(24,46,146),它位于壳体的微粒加速通道的敞口处,其使载体微粒分布在一较宽的区域上。
  • 气体驱动基因装置
  • [实用新型]一种便携式快速微粒检测装置-CN201420814539.6有效
  • 邱彩虹;吴旭东;余明云;董健;江吉蕊;卜言跃;李名洋 - 江苏卓微生物科技有限公司
  • 2014-12-19 - 2015-06-17 - G01N15/12
  • 本实用新型涉及一种便携式快速微粒检测装置,该装置可检测微粒,细菌及其他生物或者非生物微粒。本便携式快速微粒检测装置包括:安装座和设有微粒检测芯片的适配器;当适配器装入安装座后,微粒检测芯片中的微粒检测微通道形成一定倾斜角度,使待检样本适于在重力作用下沿微粒检测微通道流动;微粒检测微通道的检测口设有用于检测微粒大小及浓度的信号采集电路在低成本的基础上,提高了微粒的检测效率;利用重力加电场作用引导下的驱动方式,降低了芯片设计复杂度,同时也减少了复杂的驱动装置,降低了系统设计难度及成本,提高了便携性;采用检测与分析分离的架构模式,可以快速建立检测系统
  • 一种便携式快速微粒检测装置
  • [发明专利]一种氧化石墨烯包覆改性微粒的制备方法-CN201610965451.8在审
  • 张东;尚玉 - 同济大学
  • 2016-10-28 - 2017-04-26 - C04B20/10
  • 本发明涉及一种氧化石墨烯包覆改性微粒的制备方法,包括以下步骤(1)取微粒分散于无水乙醇中,加入硅烷偶联剂,加热反应,冷却,分离,即得到偶联剂改性微粒;(2)取氧化石墨分散于水中,配成氧化石墨烯溶液;(3)将步骤(2)配成的氧化石墨烯溶液滴入步骤(1)制得的偶联剂改性微粒中,直至溶液透明,偶联剂改性微粒全部沉淀,分离,干燥,即得到氧化石墨烯包覆改性微粒。与现有技术相比,本发明利用氧化石墨烯的表面官能团将其均匀包覆在微粒表面,实现氧化石墨烯与微粒的均匀复合,可有效地改善微粒的性能,扩展微粒和石墨烯的应用等。
  • 一种氧化石墨烯包覆改性微粒制备方法
  • [发明专利]用于流式细胞显微成像装置的图像处理方法和装置-CN202210106462.6在审
  • 陈宏强 - 天津凌视科技有限公司
  • 2022-01-28 - 2022-05-10 - G06V20/69
  • 所述方法包括:响应于微粒没有经过所述流式细胞显微成像装置的流式管道,获取不包括微粒的第一图像;响应于微粒经过所述流式细胞显微成像装置的流式管道,获取第二图像;计算所述第一图像和所述第二图像的相似度以确定所述第二图像中是否包括微粒;响应于所述第二图像中包括微粒,基于所述第一图像和所述第二图像,确定包括微粒微粒区域在所述第二图像中的位置;根据确定的微粒区域的位置,从所述第二图像中分割出包括所述微粒的第二区域,所述第二区域的大小大于所述微粒区域的大小
  • 用于细胞显微成像装置图像处理方法
  • [发明专利]运动式磁微粒试剂混匀装置及化学发光免疫分析仪-CN202211198634.3在审
  • 袁野;席再军;王颖 - 武汉明德生物科技股份有限公司
  • 2022-09-29 - 2022-12-09 - G01N33/53
  • 本发明提供一种运动式磁微粒试剂混匀装置及化学发光免疫分析仪,其中运动式磁微粒试剂混匀装置包括:试剂存放机构,包括至少一个试剂盒及其磁珠容器,磁珠容器设置于试剂盒,用于装载待混匀的磁微粒试剂管;磁场混匀机构,包括磁性件及其调节端,磁性件相对磁珠容器设置,用于形成扰动磁微粒运动的磁场,调节端连接于磁性件,用于驱动磁性件相对磁珠容器移动,以供驱使磁性件向磁珠容器内施加磁场并完成磁微粒试剂的混匀。本发明的磁微粒试剂混匀装置采用磁场驱动磁微粒运动,以此对磁微粒试剂进行混匀,产生磁场的磁性件还可以相对磁微粒试剂移动,从而调节磁微粒运动强度。
  • 运动微粒试剂装置化学发光免疫分析
  • [发明专利]分辨含铀微粒、含钚微粒的方法-CN201811294071.1有效
  • 王琛;常志远;郭士伦;刘国荣;李力力;赵永刚 - 中国原子能科学研究院
  • 2018-11-01 - 2020-10-09 - G01N15/00
  • 本发明提供了一种分辨含铀微粒、含钚微粒的方法。该方法包括以下步骤:步骤一:制备含微粒薄膜;步骤二:使α粒子固体径迹探测器受到α粒子的辐照;步骤三:对α粒子固体径迹探测器进行蚀刻,采集径迹星图像;步骤四:测量各迹轮廓远离径迹星中心一端的曲率半径;步骤五:根据曲率半径的平均值大小将各径迹星分为两组,分辨各径迹星所属微粒类型;步骤六:根据相对位置分辨出含微粒薄膜上的含铀微粒和含钚微粒。本发明的方法能够有效分辨样品中含铀微粒和含钚微粒,摆脱了以往对昂贵固定分析设备的依赖,其应用方便灵活,便于微粒的现场分辨,操作较为简单,成本低廉。
  • 分辨微粒方法
  • [发明专利]制造玻璃预制件的方法-CN201110332809.0有效
  • 石原朋浩;伊藤辉彦 - 住友电气工业株式会社
  • 2011-10-27 - 2012-07-11 - C03B19/14
  • 本发明公开一种制造玻璃预制件的方法,该方法包括:利用VAD工艺来获得玻璃微粒沉积物;以及在高温下加热所获得的玻璃微粒沉积物,从而制造透明的玻璃预制件,其中,在沉积玻璃微粒时,除了监视玻璃微粒沉积物的沉积形状并控制玻璃微粒沉积物的上拉速率之外,还控制以下各项中的至少一项:要充入玻璃微粒产生燃烧器中的玻璃原料气体的流量;要充入玻璃微粒产生燃烧器中的火焰形成气体的流量;以及玻璃微粒产生燃烧器相对于玻璃微粒沉积物的位置,以使沉积形状能变为目标形状,并且在沉积形状偏离目标形状的情况下,停止玻璃微粒的沉积。
  • 制造玻璃预制件方法
  • [发明专利]具有存储器特性的图像显示设备-CN201210101782.9有效
  • 坂本道昭;重村幸治;金子节夫 - NLT科技股份有限公司
  • 2012-04-09 - 2012-10-17 - G02F1/167
  • 电泳微粒由n个类型的带电微粒C1,...,Ck,...,Cn组成,带电微粒C1,...,Ck,...,Cn具有彼此不同的颜色以及不同的发起电泳的阈值电压,每个带电微粒C1,...,Ck,...,Cn满足关系特性:带电微粒C1的阈值电压>...>带电微粒Ck的阈值电压>...>带电微粒Cn的阈值电压。电压施加单元在屏幕更新时,针对每个带电微粒的电压驱动波形,按照带电微粒C1→...,→Cn的顺序将每个带电微粒的相对颜色密度过渡到对应中间过渡状态下的相对颜色密度,将屏幕更新到具有期望密度的下个屏幕。
  • 具有存储器特性图像显示设备
  • [发明专利]一种LED、背光模组及液晶显示装置-CN201710504188.7有效
  • 邓天应;强科文 - 深圳TCL新技术有限公司
  • 2017-06-27 - 2019-12-27 - H01L33/50
  • 发光芯片和光转换层,其中,所述支架具有朝上开口的腔体,所述发光芯片位于所述支架的腔体内,且安装在所述支架的底壁,所述发光芯片发出的光的波长短于蓝光,所述光转换层封装于所述支架的腔体内,所述光转换层包括量子微粒和封装胶层,所述量子微粒包括红色量子微粒、绿色量子微粒和蓝色量子微粒,所述封装胶层包裹所述红色量子微粒、绿色量子微粒和蓝色量子微粒设置。本发明通过波长短于蓝光的光激发红、绿、蓝三色量子微粒,使含有该LED的背光模组及液晶显示装置达到高色域的效果,同时也提高了量子微粒的光转换效率。
  • 一种led背光模组液晶显示装置
  • [发明专利]微生物检测设备-CN201110458123.6无效
  • 权俊亨;卢禧烈;尹斗燮;金秀铉;权元植;柳成润;李侠 - 三星电子株式会社;韩国科学技术院
  • 2011-12-23 - 2012-07-25 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种微生物检测设备,该微生物检测设备包括:光源单元,用于照射光;镜室,包括光入口端和光出口端、微粒入口端和微粒出口端、开口,通过光入口端引入光,通过光出口端释放光,通过微粒入口端引入微粒,通过微粒出口端释放微粒,使得通过所述光产生从微粒发射的光(发射的微粒光),发射的微粒光通过开口被释放到外部,镜室具有椭圆形的纵向截面,在镜室的内部设置有反射镜;会聚光学系统,设置在开口前,位于开口的外部,以使通过开口释放的所述发射的微粒光会聚
  • 微生物检测设备

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