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]荧光强度相关时间分辨增强成像方法及装置-CN201910179164.8有效
  • 钟鑫;王新伟;孙亮;周燕 - 中国科学院半导体研究所
  • 2019-03-08 - 2020-10-09 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种荧光强度相关时间分辨增强成像方法及装置,该方法包括:无激发光时,获得基于待测荧光物质的背景图像;打开脉冲激光,激发待测荧光物质,获得不同延时的时间分辨荧光强度图;通过滤波去噪和背景差分去噪进行图像预处理;通过图像阈值相或提取法,获得感兴趣区域的图像信息;通过比率法,反演获得强度比率图像;通过对比度增强方法,获得荧光强度相关时间分辨增强图像;通过伪彩色编码技术,获得彩色的荧光强度相关时间分辨增强图。本发明荧光强度相关时间分辨增强成像方法及装置,其特点是,增强不同物质的荧光寿命信息的时间分辨能力,起到快速识别和区分不同荧光寿命物质的目的,在司法检验、生物医学领域具有广阔的应用价值。
  • 荧光强度相关时间分辨增强成像方法装置
  • [发明专利]一种双波长荧光金纳米簇的合成方法及应用-CN201810440618.8有效
  • 杨亚玲;华建豪 - 昆明理工大学
  • 2018-05-10 - 2020-12-15 - C09K11/58
  • 本发明公开了一种双波长荧光金纳米簇的合成方法,本发明以富含多糖的石斛为碳量子原料,通过一步热分解法合成荧光碳量子点,采用碳量子点作为合成荧光金纳米簇的还原剂和保护剂,合成双波长荧光金纳米簇;在360nm的激发波长下,荧光金纳米簇同时在蓝光区(433nm)和红光区(714nm)产生发射光谱,以荧光金纳米簇作为温度及酪氨酸的荧光探针,构建了比率荧光传感器;433nm的蓝光区对温度变化具有线性响应,温度由5℃升至75℃过程中,荧光强度逐渐减弱,温度下降时,荧光恢复;而酪氨酸对714nm红光区具有线性增敏效应,荧光强度随酪氨酸浓度的增大而增大,从而建立了温度及酪氨酸的比率荧光探针;建立的方法具有强的特异性及高的灵敏度
  • 一种波长荧光纳米合成方法应用
  • [发明专利]一种铜离子比率荧光探针及其制备与应用-CN202310443506.9在审
  • 朱东建;姚文琴;任爱山 - 贺州学院
  • 2023-04-20 - 2023-08-11 - C07D401/12
  • 本发明涉及一种铜离子比率荧光探针及其制备与应用,所述荧光探针,分子式为C24H19IN2O2;所述荧光探针的制备包括步骤有:(1)4‑甲基喹啉与碘甲烷反应得到1,4‑二甲基喹啉碘盐,即化合物3,(2)将化合物3与4‑羟基苯甲醛反应得到4‑(4‑羟基苯乙烯基)‑1‑甲基喹啉碘盐,即化合物2,(3)将化合物2与2‑吡啶甲酸反应得到铜离子比率荧光探针1‑甲基‑4‑(4‑(2‑吡啶甲酰氧基)苯乙烯基)喹啉碘盐,即化合物1;所述荧光探针的应用,是在纯水溶液中将荧光探针对铜离子进行识别,利用两个不同发射波长处荧光强度的比率(F560nm/F495nm)变化来检测铜离子的存在与否。本发明探针制备和分离纯化简单,荧光探针分子在铜离子与其他阳离子共存体系中,具有选择性好、灵敏度高和响应速度快等优点。
  • 一种离子比率荧光探针及其制备应用
  • [发明专利]响应ONOO--CN202010089410.3在审
  • 尤进茂;陆姣;李赞;谭江坤;孙志伟;常芮 - 曲阜师范大学
  • 2020-02-12 - 2020-07-03 - C07D311/82
  • 本发明针对提供响应ONOO‑的比率型小分子荧光探针及其制备方法和应用,属于荧光探针检测领域,制备得到的分子探针能应用于生物样本检测比率型的探针分子,以9‑(2‑羧苯基)‑6‑(二乙氨基)‑1,2,3,4‑四氢夹氧杂蒽为荧光基团,以活化的C=C双键为反应活性基团,荧光探针F533具有标记反应迅速、对ONOO选择性高、检测限极低该小分子荧光探针对于进一步了解ONOO在机体内的作用机理有着深远意义。
  • 响应onoobasesup

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