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外观设计:
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1:
[发明]
应用于中红外波段的悬空锗基光栅耦合器及其制备方法
申请号:
202411020664.4
公开号:CN118778177A 主分类号:G02B6/124
申请人:
哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
申请日:2024.07.29 公开日:2024.10.15
发明人:
徐科
;
李佳航
摘要:本发明提供了一种应用于中红外波段的悬空锗基光栅耦合器,在所述悬空锗基光栅耦合器的波导方向的截面上,从上往下依次层叠为:悬空锗基脊波导层、锗下硅层、二氧化硅埋氧层和硅衬底层,其中,所述悬空锗基脊波导层悬空设置。本发明还提供了一种应用于中红外波段的悬空锗基光栅耦合器的制备方法。本发明的有益效果是:采用悬空锗基脊波导层的设计,能有效避免二氧化硅埋氧层对中红外波段的光的吸收,实现了一种高度集成低损耗的光栅耦合器。
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2:
[发明]
生物可吸收导电油墨及其制备方法、烧结方法
申请号:
201810972267.5
公开号:CN109135427A 主分类号:C09D11/52(2014.01)I
申请人:
天津大学
申请日:2018.08.24 公开日:2019.01.04
发明人:
黄显
;
李佳蒙
;
徐航
摘要:一种生物可吸收导电油墨,包括:纳米金属粉,可实现生物体瞬态可吸收;增稠溶液,用于增加油墨的粘稠度;分散剂,用于分散纳米金属粉的颗粒;以及活化剂,用于防止所述纳米金属粉在溶剂中团聚沉降;所述导电油墨的制备方法为将增稠剂缓慢倒入二氯甲烷的超干溶剂中,制得增稠溶液;取无水甲醇、乙酸丁酯和乙二醇混合完全制得分散剂;加入活化剂粉末至配制好的分散剂中,再取配制好的增稠溶液滴入上述混合好的溶液中,接着缓慢加入瞬态可吸收纳米金属粉,制得生物可吸收导电油墨;导电油墨烧结方法包括将制备好的生物可吸收导电油墨制成线路图形;使用酸蒸汽熏蒸所制备好的线路图形,完成油墨中纳米金属粉颗粒间的烧结。
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3:
[发明]
基于酸酐自烧结的生物可吸收导电油墨及其制备方法
申请号:
201810977698.0
公开号:CN109181417A 主分类号:C09D11/52(2014.01)I
申请人:
天津大学
申请日:2018.08.24 公开日:2019.01.11
发明人:
黄显
;
李佳蒙
;
徐航
摘要:一种基于酸酐自烧结的生物可吸收导电油墨,包括:纳米金属粉;增稠溶液,用于增加油墨的粘稠度;分散剂,用于分散纳米金属粉的颗粒;以及活化剂,用于防止所述纳米金属粉在溶剂中团聚沉降;以及酸酐;其制备方法为将增稠剂缓慢倒入二氯甲烷的超干溶剂中制得增稠溶液;取无水甲醇、乙酸丁酯和乙二醇的超干试剂混合完全制得分散剂;加入活化剂粉末至分散剂中,取所配制好的增稠溶液滴入上述混合好的溶液中,再缓慢加入瞬态可吸收纳米金属粉,磁力搅拌均匀,再滴入酸酐,磁力搅拌均匀,制得基于酸酐自烧结的生物可吸收导电油墨。
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4:
[发明]
一种负荷高峰时期电网运行监测方法和系统
申请号:
202111561846.9
公开号:CN114421610A 主分类号:H02J13/00
申请人:
国网四川省电力公司信息通信公司
申请日:2021.12.20 公开日:2022.04.29
发明人:
吴岩
;
徐佳
;
罗苇航
摘要:本发明实施例涉及电网运行监测技术领域,具体公开了一种负荷高峰时期电网运行监测方法和系统。本发明实施例通过根据所述电路信号进行设备状态分析,生成并展示设备状态监测库;采集电网设备的电路数据,根据所述电路数据进行实时断面监测,并根据监测结果生成调节策略,对电网电路进行实时调节;生成运行环境数据;进行安全分析预警,并判断是否存在电路安全事故;存在电路安全事故时,分析电路安全事故的事故原因,并生成事故恢复策略。能够对电网设备进行监测分析,并融合气象数据,对电网电路进行实时调节和安全分析预警,从而能够调节电网电路中的轻微事故,及时发现重大的安全事故,并生成事故恢复策略便于调度人员快速处理。
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5:
[发明]
数据检索方法、装置、电子设备及存储介质
申请号:
202211041998.0
公开号:CN115391404A 主分类号:G06F16/2455
申请人:
南京中孚信息技术有限公司
申请日:2022.08.29 公开日:2022.11.25
发明人:
徐思航
;
赵鑫
;
陆佳
摘要:本申请提供一种数据检索方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:根据目标向量系数,确定各原始向量到各所述目标量化中心的距离,其中,所述目标向量系数基于所述原始向量的维数以及预设的优化级别确定的;根据各原始向量到各所述目标量化中心的距离,确定各原始向量对应的目标向量,并将所述目标向量作为所述原始数据对应的向量。通过根据目标向量系数,确定各原始向量到各所述目标量化中心的距离,可以使得计算原始向量到各目标量化中心距离时使用一个通用的向量系数,使得计算过程更简单易用,减少计算的复杂度,避免每一次都需要计算原始向量的平行方向损失系数以及垂直方向损失系数。
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6:
[发明]
MutS蛋白突变体及其在DNA合成纠错中的应用
申请号:
202511444815.3
公开号:CN121537487A 主分类号:C07K14/00
申请人:
中国科学院青岛生物能源与过程研究所
申请日:2025.10.10 公开日:2026.02.17
发明人:
张佳
;
王晓航
;
徐健
摘要:本发明涉及一种具有高特异性结合错配双链核酸的MutS蛋白突变体,序列如SEQ ID NO:1所示;还涉及包含该序列的融合蛋白及其在DNA合成纠错中的应用。本发明通过对MutS蛋白进行点突变,获得了一个新的突变体蛋白,该蛋白在DNA合成过程中对错配的双链核酸结构具有更高的亲和力和特异性。因此,可提高DNA合成过程中的保真率,在搭配了分离结构之后,可用于高通量DNA合成过程中的纠错,实现在自动化工作站中进行高通量高保真的DNA合成。
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7:
[发明]
一种基于双LBS投影的全景抬头显示装置
申请号:
202610275790.7
公开号:CN121918316A 主分类号:G02B27/01
申请人:
沂普光电(福建)有限公司
申请日:2026.03.09 公开日:2026.04.24
发明人:
邹佳芮
;
徐航宇
摘要:本发明公开了一种基于双LBS投影的全景抬头显示装置,涉及抬头显示技术领域,包括双LBS投影单元、投影光学系统、玻璃投射面和图像处理与控制单元,双LBS投影单元用于发射两束三色激光并对三色激光进行二维偏转和调制,玻璃投射面包括玻璃基板和位于玻璃基板上的光学增透膜,本发明采用两个LBS投影模块拼接方案,从根本上突破了单一LBS模块视场角有限的瓶颈,成功实现了全景大画面的显示,同时,通过图像处理与控制单元对重叠区域进行几何校正和像素级亮度、色度融合,有效消除了传统多模块拼接中难以避免的亮度不均、色差和几何错位等“拼痕”问题,最终呈现出一幅视觉一体、连贯无缝的高质量虚像,极大提升了观感沉浸度与信息显示的完整性。
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8:
[发明]
一种高灵敏度监测线粒体自噬荧光探针及其制备方法与应用
申请号:
202511624752.X
公开号:CN121494893A 主分类号:C07F9/6558
申请人:
遵义医科大学
申请日:2025.11.07 公开日:2026.02.10
发明人:
吕佳佳
;
袁泽利
;
徐航
摘要:一种用于高灵敏度监测细胞线粒体自噬的荧光探针及其制备方法与应用,所述荧光探针的结构如式I所示。本发明提供的荧光探针,以苯酚基团作为电子供体与pH响应单元,羟基三氰基吡咯作为电子受体,三苯基膦作为线粒体靶向基团,并在苯环上引入氟原子以提高响应速率和荧光强度,同时引入噻吩环进一步扩展荧光发射波长。该探针可以快速靶向线粒体,并基于不同自噬阶段的pH差异发出相应荧光信号,从而实现对线粒体自噬过程的实时、高灵敏度及高选择性监测。此外,本发明中的荧光探针分子结构简单、分子量小,易于合成、纯化与后续修饰。细胞实验结果表明,该探针能够准确示踪细胞内线粒体自噬过程,在生物成像与检测领域表现出良好的应用潜力。
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9:
[发明]
一种多羟基鎓盐类衍生物和制备方法及应用
申请号:
202511417181.2
公开号:CN121270532A 主分类号:C07D409/06
申请人:
中国药科大学
申请日:2025.09.30 公开日:2026.01.06
发明人:
谢唯佳
;
周佳慧
;
徐博航
摘要:本发明公开了一种多羟基鎓盐类衍生物和制备方法及应用,本发明基于天然产物的结构通过骨架跃迁和生物电子等排等原理,设计了结构全新的鎓盐类衍生物,本发明所涉及鎓盐类化合物相比于天然产物和已报道的类似物具有更强的a‑葡萄糖苷酶抑制活性和小鼠体内降低餐后血糖的活性,可以作为鎓盐型a‑葡萄糖苷酶抑制剂类口服降糖药物,本发明的化合物主要由D‑阿拉伯糖为原料,经过多步反应得到具有a‑葡萄糖苷酶抑制活性的鎓盐类衍生物分子,该类分子具有显著的体内降血糖活性。
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10:
[发明]
一种氧化镁气凝胶材料的制备方法
申请号:
201410202901.9
公开号:CN103936037A 主分类号:
申请人:
徐子航
申请日:2014.05.14 公开日:2014.07.23
发明人:
徐子航
;
吴佳文
;
张志华
摘要:本发明提供了一种氧化镁气凝胶材料的制备方法,包括步骤一:将有机溶剂与去离子水混合,再添加催化剂后搅拌5~10分钟,然后再添加甲醇镁溶液静置搅拌8~12分钟后获得氧化镁湿凝胶;步骤二:将步骤一所得的氧化镁湿凝胶用甲醇覆盖,静置老化置换1~2次;步骤三:将步骤二所得的氧化镁湿凝胶进行超临界干燥,得到氧化镁气凝胶;步骤四:将步骤三所得的氧化镁气凝胶经预定温度热处理预定时间后,得到纯白或者透明的氧化镁气凝胶。本发明采用了工艺成熟的溶胶-凝胶工艺以及超临界干燥方法,在经过高温热处理,即可方便的获得比表面积高达250m
2
/g的氧化镁气凝胶。
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