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公开(公告)号:CN118642011B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411118324.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 浙江朗德电子科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本申请涉及MEMS集成微制造的技术领域,尤其是涉及一种无掩膜磁通门传感器芯片集成制造方法,包括以下步骤:获取待处理衬底,并在待处理面获取底层凹槽阵列以及底层导电铜膜,以形成底层线圈;在底层线圈的两端留出导电通孔;采用3D打印以获取磁芯放置凹槽,并继续保留导电通孔;采用电化学沉积增材3D打印纯铜填满导电通孔以形成铜连接导体;采用3D打印形成顶层线圈的顶层凹槽阵列图形和顶层电极凹槽图形;采用电化学沉积增材3D打印纯铜以获取顶层铜膜,顶层铜膜填满顶层凹槽阵列,同时填满顶层电极凹槽形成铜电极,形成完整的无掩膜磁通门传感器芯片。本申请简化了制造工艺流程,缩短了制造周期,降低了芯片成本。
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公开(公告)号:CN108567997B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810563974.9
申请日:2018-06-04
Applicant: 上海其鸿新材料科技有限公司 , 复旦大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
Abstract: 本发明公开了一种高强度弹性隐形人造皮肤,涉及精细化学领域,包括组份A和组份B;所述组份A包括乙烯基硅油、乙烯基改性二氧化硅粒子、壳聚糖乙烯基衍生物、含氢硅油;所述组份B包括铂催化剂、硅油、消光剂、润湿剂。本发明还公开了一种高强度弹性隐形人造皮肤的制造方法,包括制备组份A、制备组份B和制备涂膜的步骤。本发明提供的组份A和B涂覆后,在室温下可快速交联成膜,形成高强度弹性涂膜,从而瞬间赋予皮肤弹性,且其色泽与皮肤相似,隐蔽性好。涂膜还具有较好的附着力、防水性、耐擦洗性,不影响皮肤的日常清洗。另外,该弹性涂膜具有较高的强度,可从皮肤表面剥离。
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公开(公告)号:CN102689040B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201210153106.6
申请日:2012-05-15
Applicant: 上海飞机制造有限公司 , 上海交通大学
IPC: B23C1/00
Abstract: 本发明提供一种螺旋铣孔装置,包括:机座、主轴系统、调偏机构,公转系统以及防缠线机构。其中,主轴系统包括电主轴及固定到电主轴的自由端的铣刀,电主轴驱动所述铣刀自转;调偏机构包括外筒和内筒,内筒环绕电主轴,外筒环绕内筒,外筒的外圆与内圆偏心设置,内筒的外圆与内圆偏心设置;公转系统包括驱动电机、小齿轮以及大齿轮,驱动电机驱动小齿轮来带动大齿轮,以实现主轴系统的公转,铣刀的自转的轴线与主轴系统的公转的轴线之间存在偏心距。本发明可安装于机械手臂上,通过CNC实现制孔时孔中心的精确定位与轴向铣削进给,适用于快速制备大量成系列孔径孔结构的工作场合,能显著提高制孔效率及加工质量。
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公开(公告)号:CN102331784B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110199484.3
申请日:2011-07-15
Applicant: 上海交通大学 , 上海飞机制造有限公司
Abstract: 一种机械装配技术领域的飞机前起落架装配前调姿定位在线调整系统及其方法。该系统测量系统模块输出端与计算机控制反馈模块的输入端相连,计算机控制反馈模块的输出端与调姿机构的输入端相连,调姿定位装置设置在支撑台架上,起落架预装在调姿定位装置上。该方法为在起落架收放性能功能尺寸测量数据和起落架各定位轴位置测量数据的基础上,实现功能尺寸的偏差源诊断,根据诊断结果设计定位轴调整方案,循环上述过程直至功能尺寸在工程设计要求范围内,上述过程结束后,根据定位轴最终位置数据确定相应工艺,完成前起落架与机头组件的连接配合。本发明以实施前的将系统挂点调整工序的时间为基准,装配调配的效率提高了近40%。
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公开(公告)号:CN102331784A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110199484.3
申请日:2011-07-15
Applicant: 上海交通大学 , 上海飞机制造有限公司
Abstract: 一种机械装配技术领域的飞机前起落架装配前调姿定位在线调整系统及其方法。该系统测量系统模块输出端与计算机控制反馈模块的输入端相连,计算机控制反馈模块的输出端与调姿机构的输入端相连,调姿定位装置设置在支撑台架上,起落架预装在调姿定位装置上。该方法为在起落架收放性能功能尺寸测量数据和起落架各定位轴位置测量数据的基础上,实现功能尺寸的偏差源诊断,根据诊断结果设计定位轴调整方案,循环上述过程直至功能尺寸在工程设计要求范围内,上述过程结束后,根据定位轴最终位置数据确定相应工艺,完成前起落架与机头组件的连接配合。本发明以实施前的将系统挂点调整工序的时间为基准,装配调配的效率提高了近40%。
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公开(公告)号:CN1719372A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200510027711.9
申请日:2005-07-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于智能卡的多网站登录系统,属于网站安全技术领域。本发明包括:存储模块、控制模块、终端模块,存储模块通过USB接口与计算机连接,控制模块通过对存储模块信息的读入,经过判断后将信息输入至终端模块;所述的存储模块是指智能卡,是安全存储用户信息的基本载体,并实现与计算机的数据传输;所述的终端模块是指网站客户端,系统通过判断后将信息输入对应的终端模块实现智能卡的自动登录。本发明设计标准配置工具,智能卡应用广泛,并努力使对称加密算法等传统和现代安全技术能够普遍应用在智能卡中,用户登录不同网站或者访问某些特定敏感数据时,只需输入一个简单的智能卡PIN密码。
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公开(公告)号:CN119827468A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510052803.X
申请日:2025-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海泰辉生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双门控光学检测方法及系统,方法包括:通过信号触发模块生成采集信号;根据采集信号控制相机模块在第一时间门控内采集第一荧光信息、在第二时间门控内采集第二荧光信息;控制信号处理模块对第一荧光信息和第二荧光信息进行计算处理,得到比度图像。通过第一时间门控采集第一荧光信息,免除探针分子的短寿命荧光受到生物组织的自发荧光的干扰,随后再通过第二时间门控采集第二荧光信息,进而根据第一荧光信息和第二荧光信息进行比值计算得到比度图像,从而将探针分子与参比分子两者的荧光信号区分开,提高定量检测中光学成像的准确性,可广泛应用于检测技术领域。
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公开(公告)号:CN118655356B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411118327.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 浙江朗德电子科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本申请涉及微机电系统领域,尤其涉及一种柔性磁通门电流传感芯片,其包括聚酰亚胺底衬底以及聚酰亚胺顶衬底表面分布微槽阵列,激励线圈以及检测线圈的底层线圈位于聚酰亚胺底衬底的微槽阵列内,激励线圈以及检测线圈的顶层线圈位于聚酰亚胺顶衬底的微槽阵列内,且底层线圈内设有底层导线,顶层线圈内设有顶层导线;聚酰亚胺磁芯由聚酰亚胺膜包覆磁芯形成,第一导电端与顶层导线采用低温热压铜‑铜键合连接,第二导电端与底层导线采用低温热压铜‑铜键合连接,以形成完整的三维螺线线圈。本申请具有体积小,重量轻,耐高温和震动冲击的特定的效果。
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公开(公告)号:CN118883654A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411357785.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 浙江朗德电子科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本申请涉及氢气传感器制造的技术领域,尤其是涉及一种应用于氢气检测的方法、传感器以及存储介质,其方法包括以下步骤:在待处理硅衬底的表面沉积或氧化一层具有良好的热绝缘和电绝缘性的氧化硅薄膜;在氧化硅薄膜表面通过光刻、金属溅射、剥离的工艺制作氢气传感器的加热丝层,以及在加热丝层表面沉积氮化硅材料,以获取氮化硅层;在氮化硅层表面采用对准光刻、沉积氧化锡薄膜及剥离工艺制作气体响应层;利用点样、旋涂等技术手段在气体响应层的表面附着一层氢气选择层。本申请通过利用点样、旋涂等技术手段在气体响应层的表面附着一层氢气选择层,能够依据氢气选择层针对不同环境下的氢气进行检测进而提高氢气传感器的适应性。
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公开(公告)号:CN117761306A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311590485.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院
IPC: G01N33/569 , G01N27/62 , G01N15/14 , G01N33/58 , G16B40/20
Abstract: 一种基于质谱流式细胞术检测的免疫细胞亚群组、诊断试剂盒及预测模型,一种用于评估机体免疫状态或者预测用户免疫年龄的免疫细胞亚群组,包括以下任意两种或两种以上免疫细胞亚群:CD4+效应记忆T细胞、CD8+效应记忆T细胞、CD4+幼稚T细胞、CD8+幼稚T细胞、NK细胞、幼稚B细胞、CD8+黏膜相关恒定T细胞、γδT细胞、记忆B细胞、浆细胞及CD14+单核细胞。本发明还提供了一种诊断试剂盒,包括用于检测上述免疫细胞亚群组中各免疫细胞亚群比例的试剂。本发明还提供了一种用于评估机体免疫状态或者预测用户免疫年龄的预测模型的构建方法和预测模型。本发明通过该免疫细胞亚群组搭配基于机器学习方法构建的免疫年龄预测模型能够实现预测用户的免疫年龄,方法简便、准确、可重复性强。
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