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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  • [实用新型]一种无线流体控制模块及芯片-CN202020403840.3有效
  • 林进发;关一民 - 上海新微技术研发中心有限公司
  • 2020-03-25 - 2020-11-06 - B81B7/00
  • 本实用新型提供一种无线流体控制模块及芯片,其中,所述无线流体控制模块包括流体芯片、芯片封装电路、芯片封装基座、输入导管、输出导管及无线控制电路,所述芯片包括及装设于所述上的多个所述无线流体控制模块本实用新型的无线流体控制模块中,流体芯片、芯片封装电路、芯片封装基座、输入导管及输出导管流体芯片组成流体芯片封装结构,该流体芯片封装结构与无线控制电路之间通过相匹配的电路接口,可以实现快速、方便的电连接,并且无线控制电路包括无线通信模块,可以实现任意多个无线流体控制模块之间组成协同网络,共同完成复杂的流体控制操作。
  • 一种无线流体控制模块微流控芯片
  • [实用新型]一种适用于芯片颗粒生成的装置-CN202320368443.0有效
  • 宋佳;张子榕;朱芳缘;杨驰;邓宇 - 广东工业大学
  • 2023-03-02 - 2023-08-25 - G01N21/64
  • 本实用新型涉及芯片颗粒生成的技术领域,特别公开了一种适用于芯片颗粒生成的装置,包括试管槽、输液机构、芯片、激光发生器和光学检测机构;多个试管槽与输液机构接通,输液机构用于将试管槽内装载的物料输送至芯片;激光发生器射出的激光对准芯片的侧面;光学检测机构的检测部位对准芯片的工作面,光学检测机构用于检测经激光射出后芯片散发出的光。芯片配合试管槽可实现纳米颗粒的生成制备,并且芯片配合激光发生器和光学检测机构可检测生成的纳米颗粒是否存在空泡细胞,再利用已检测出的空泡细胞,彻底解决了现有芯片颗粒生成的装置中容易遗漏空包细胞的问题
  • 一种适用于微流控芯片颗粒生成装置
  • [发明专利]复合型芯片及其制备方法-CN202110726803.5有效
  • 刘瑞 - 江苏甫瑞微纳传感科技有限公司
  • 2021-06-29 - 2022-11-15 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种复合型芯片及其制备方法。所述复合型芯片包括:依次叠设的测试结构层、通道层和加热结构层,所述测试结构层包括测试电极,所述加热结构层包括加热电极;所述通道层和测试结构层之间设有可供待检测流体流动的通道,所述加热结构层与通道层之间还设有一收容腔体,所述测试电极设置在所述通道内,所述加热电极设置所述收容腔体内。本发明提供的复合型芯片,由一第一道与与之对应的一第二道形成的一通道的截面呈凸字形,由第二道内注入的流体在扩散到第一道后,流速减缓,更有利于目标粒子沉降。
  • 复合型微流控芯片及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米纤维素的道流动控制装置及控制方法-CN201710784763.3在审
  • 曾劲松;袁哲;陈克复 - 华南理工大学
  • 2017-09-04 - 2018-03-23 - G05D27/00
  • 本发明公开了一种纳米纤维素的道流动控制装置及控制方法,装置包括注射泵、注射部分、加样塞、芯片、密封膜等,方法包括下述步骤注射泵定量控制注射纳米纤维素悬浮液的流量大小;注射部分用于包含有纳米纤维素的悬浮液并将纳米纤维素悬浮液注射入微芯片内;加样塞嵌入到道中,在芯片注入微纳米纤维素悬浮液后密封;芯片用于承载有不同宽度和形状的流通道;密封膜覆盖在芯片上表面。本发明操作方便,只需将纳米纤维素悬浮液注入微道中,可以很快的实现对纳米纤维素的道流动控制。
  • 一种纳米纤维素微流道流动控制装置方法
  • [实用新型]基于主动控制液体流动的芯片-CN201720340635.5有效
  • 许行尚;杰弗瑞·陈;王龙;孙威严;万其露 - 南京岚煜生物科技有限公司
  • 2017-04-01 - 2018-01-12 - B01L3/00
  • 本实用新型公开了一种基于主动控制液体流动的芯片,包括进样腔室、反应腔室、废液腔室以及道,进样腔室与气路连通;所述道上安装有处于常开状态的阀,该阀具有防止流体回流的阀防回流结构以及用于感测流体是否流经阀安装位置的检测机构;处于常开状态的阀,在检测机构所反馈的数值表明流体流经阀安装位置时,能够自动闭合,处于截流状态;处于截流状态的阀能够定时打开,处于流通状态;处于流通状态的阀,在气路提供的气流推动下,流体能够在阀中流通因此,本实用新型所述道中的流体能够主动控制,即能够随意控制整个道中流体的流速。
  • 基于主动控制液体流动微流控芯片
  • [发明专利]一种芯片自动同步进样方法与装置-CN201410390336.3有效
  • 杨宁;张荣标;郭建江;孙健;徐佩锋 - 江苏大学
  • 2014-08-11 - 2014-11-26 - G01N35/10
  • 本发明公开一种芯片自动同步进样方法与装置,每个注射泵均通过各自的输出通道连接位于驱动泵箱体外部的一个透明输样管的上端,每个透明输样管的下端均伸入一个吸盘式套管内且连接位于吸盘式套管内腔下方的形输液端子上端,每个形输液端子的下端均连接芯片内的一个通道;通过检测不同进样端样品的光学特性,自动设定同步阈值,从而使同步进样操作适用于各类生化样品,同时进样的同步控制、以及样品的流动进样均采用自动化程序完成,只需将结构简单的吸盘式套管套装于进样管末端,吸在芯片上,便可实现同步进样控制,操作方便,吸盘式套管内部具有二极管阵列,能够有效判断管道饱和度,排除气泡干扰。
  • 一种微流控芯片自动步进方法装置
  • [实用新型]多细胞共培养芯片-CN202122773263.4有效
  • 孔湉湉;庄艳逢;高婉青;刘洲;徐建勇;王显琪;范璐;楚浪 - 深圳大学
  • 2021-11-12 - 2022-06-14 - C12M3/00
  • 本实用新型涉及一种多细胞共培养芯片,包括依次层叠设置的微孔;所述靠近所述微孔的一面设有道槽,从而与所述微孔形成道,所述道槽的底壁与所述微孔之间的距离为50μm~100μm,所述上设有注入孔和排出孔,所述注入孔和所述排出孔分别与所述道槽的两端连通;所述微孔靠近所述的一面对应所述道的区域内设有多个微孔,所述微孔呈阵列式排布,所述微孔的深度为49μm~本实用新型的多细胞共培养芯片经过结构优化,控制各结构的尺寸,具有较高的多细胞捕获效率。
  • 微流控多细胞培养芯片
  • [发明专利]一种基于-静电纺丝技术制备多相纤维的方法-CN202110765853.4在审
  • 周江维;陈然;包福兵 - 中国计量大学
  • 2021-07-07 - 2021-09-07 - D01D5/00
  • 本发明涉及公开了一种基于‑静电纺丝技术制备多相纤维的方法。本发明将芯片置于高速显微镜下,外相溶液和内相溶液通过注射泵以不同的流速分别进入微芯片,经过芯片调控后形成多相纺丝溶液;通过调控各相溶液的流速,在通道结构中形成不同流动状态;利用高压电源使得经过芯片调控的多相纺丝溶液带有静电,并在芯片出口处形成带电射流;随着射流在电场中运动,多相纺丝溶液中的溶剂逐渐挥发,射流逐渐固化,形成多相纳米纤维。本发明中芯片制备简单,成本低廉,作为多相纺丝溶液的操控模块,可实现整个系统的模块化,且芯片的结构易调整,可依据不同的多相纤维制备不同结构的芯片。
  • 一种基于微流控静电纺丝技术制备多相纤维方法
  • [发明专利]用于检测甲状腺功能的磁微粒的化学发光检测系统-CN201710780691.5有效
  • 林斯 - 北京华科泰生物技术股份有限公司
  • 2017-09-01 - 2019-03-15 - G01N21/76
  • 本发明公开了一种用于检测甲状腺功能的磁微粒的化学发光检测系统,包括底盘和上层芯片;上层芯片包括位于上层芯片中心的加样区和五个与加样区连通的反应检测通道:总三碘甲状腺原氨酸反应检测通道、总甲状腺素反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸反应检测通道、游离甲状腺素反应检测通道和促甲状腺素反应检测通道。应用时,所述底盘设置于上层芯片的下方,所述底盘对应各反应检测通道的磁微粒包被区的位置设有磁铁,所述磁铁为永磁铁或电磁铁。本发明将技术和磁微粒化学发光技术巧妙地结合,实现目标物质的快速、高度灵敏、准确定量检测。
  • 用于检测甲状腺功能微粒微流控化学发光系统

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