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公开(公告)号:CN106527045A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201710041843.X
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G03F7/00
CPC classification number: G03F7/002
Abstract: 本发明提供一种基于光学元件的信息隐藏与重现的方法,所述方法至少包括:首先提供一基底,在所述基底表面制作包含待隐藏与重现的信息的光学元件,即光学元件为信息载体;然后在所述光学元件表面覆盖一层与所述基底折射率匹配的覆盖层,实现信息的隐藏;接着去除所述覆盖层,将一束电磁波入射至所述基底的光学元件上,实现所述信息的重现。所述信息载体是通过光学仿真软件设计,微纳加工和图形转移等手段制造;信息隐藏与重现则是基于线性光学原理,选取合适的材料涂覆隐藏和冲洗重现加以实现。本发明提供的信息隐藏与重现技术,保密性高,实现简单,通过一定的手段信息可完美再现,具有极大的实用价值。
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公开(公告)号:CN104353127B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410654104.4
申请日:2014-11-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯量子点与蚕丝蛋白的抗菌复合材料、制备及应用,其特征在于石墨烯量子点或掺杂的石墨烯量子点与蚕丝蛋白的质量比为1:1-1:10000;所述的掺杂的石墨烯量子点为含有掺杂原子的具有弱氧化或还原性的或易发生配位作用的非金属化合物,金属化合物或有机化合物,掺杂剂的浓度为0.01-10mM;所述的蚕丝蛋白分子量为1000-10000000Da。在可见光或暗场下大量生成具有抗菌能力的羟基自由基能力,尤其是掺杂B的石墨烯量子点与蚕丝蛋白的复合材料更显示出优异的抗菌能力。可作为体内抗菌材料或伤口缝线材料直接用于生物体内。
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公开(公告)号:CN119875382A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411981308.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及微电子技术领域,特别涉及一种智能蒙皮基底的制备方法及应用。该方法通过先制备第一生物蛋白溶液和第二生物蛋白溶液;所述第一生物蛋白溶液对应的薄膜强度大于所述第二生物蛋白溶液对应的薄膜强度;将所述第一生物蛋白溶液与所述第二生物蛋白溶液进行混合;加入蛋白酶,并混合均匀,得到混合溶液;将所述混合溶液置于模具中进行固化成型,得到智能蒙皮基底。该智能蒙皮基底兼具可降解和安全性。
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公开(公告)号:CN119875149A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411981309.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及微电子技术领域,特别涉及一种可降解导电水凝胶的制备方法及其应用。该方法通过先制备丝素蛋白溶液和高分子溶液,所述高分子溶液具有生物相容性,且基于所述高分子溶液制备的水凝胶的杨氏模量大于基于所述丝素蛋白溶液制备的水凝胶的杨氏模量;将所述丝素蛋白溶液与所述高分子溶液进行混合;依次加入导电材料和交联剂,并搅拌混合均匀,得到混合溶液;将所述混合溶液置于模具中,固化后形成可降解导电水凝胶。从而使得该可降解导电水凝胶兼具拉伸性和强度,更好的应用于可穿戴设备领域。
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公开(公告)号:CN119148293A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411037465.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请涉及光学器件技术领域,尤其涉及一种平面波导的制备方法。该方法包括:将丝蛋白溶液加入到预设打印装置中;预设打印装置包括喷嘴和移动平台;喷嘴设置在移动平台上,移动平台能够带动喷嘴在空间范围内自由移动;基于喷嘴将丝蛋白墨水,注入到交联溶液中进行固化处理,得到初始平面波导结构;其中,交联溶液为预设浓度的甲醇溶液;在预设温度和预设湿度条件下,对初始平面波导结构进行干燥处理,得到平面波导。通过上述处理,实现了精确地沉积丝蛋白墨水,使得制备出的平面波导结构更精细准确,增强了丝蛋白分子间的键合,提升了其稳定性和机械强度,从而可以实现丝蛋白平面波导,改善了平面波导的生物相容性。
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公开(公告)号:CN119078235A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411185600.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: B29C70/68 , B32B9/02 , B32B9/04 , C08J5/18 , C08J9/30 , C08L89/00 , G01L1/18 , G01L1/00 , G01L1/14 , G01L5/00 , A61B5/0215 , A61B5/03 , A61B3/16 , A61B5/20
Abstract: 本申请提供一种泡沫蚕丝蛋白膜及制备方法、基于泡沫蚕丝蛋白膜的压力传感器及制备方法,泡沫蚕丝蛋白膜的制备方法包括提供预设数量层辅助膜;制备第二预设浓度的蚕丝蛋白溶液;对第二预设浓度的蚕丝蛋白溶液进行泡沫化处理,得到泡沫蚕丝蛋白溶液;将泡沫蚕丝蛋白溶液注入预设数量层辅助膜中相邻的辅助膜之间,得到预设泡沫蚕丝蛋白膜;对预设泡沫蚕丝蛋白膜进行干燥以及交联处理,得到预设层数的泡沫蚕丝蛋白膜。本申请公开的泡沫蚕丝蛋白膜中的泡沫层由内含气体的蚕丝蛋白泡沫构成,并可在外界压力改变时对应地膨胀和收缩,将该材料应用于压力传感器,可使压力传感器具有体内可降解、无需二次手术取出的优势。
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公开(公告)号:CN119039610A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411136253.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C08H1/00 , C12N5/00 , A61K47/42 , A61L27/22 , A61L27/58 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/38 , C08L89/00
Abstract: 本申请公开了一种功能性蛋白质材料、制备方法及应用,包括通过光引发剂对至少一种功能化蚕丝蛋白溶液进行化学修饰,得到各所述功能化蚕丝蛋白溶液各自对应的前体材料;所述功能化蚕丝蛋白溶液包括蚕丝蛋白和功能性材料,所述功能性材料包括生物活性分子、智能响应性材料和机械性能增强材料中的至少一种;以至少一种所述前体材料作为打印材料,进行双光子激光打印,得到功能性蛋白质材料。本申请采用包括功能性材料的功能化蚕丝蛋白溶液进行光交联后得到前体材料,以该前体材料为打印材料,进行双光子激光打印,提升制得的功能性蛋白质材料的功能多样性,拓展该功能性蛋白质材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN118986938A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411013574.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种多层载药蛋白膜及制备方法,包括:制备初始载药蛋白溶液,对初始载药蛋白溶液进行干燥以及水交联处理后得到初始载药蛋白膜;将初始载药蛋白膜放置于预设模具中,得到当前载药蛋白膜;制备当前载药蛋白溶液,将当前载药蛋白溶液加入到预设模具中,干燥以及水胶联处理后得到包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜,将包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜重新作为当前载药蛋白膜;重复制备当前载药蛋白溶液,至将包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜重新作为当前载药蛋白膜的操作,直至得到多层载药蛋白膜。通过调整包裹顺序,能更好控制不同药物的释放特性,提高药物治疗效果;蛋白材料的可生物降解性和生物相容性,使得该载药膜更加安全可靠。
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公开(公告)号:CN111938635B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202010795040.5
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种脑电极后端连接用凸点、测试板的制备方法及测试结构,该脑电极后端连接用凸点的制备方法包括以下步骤:在脑电极上制备凸点下金属层;凸点下金属层为镍金属层;在凸点下金属层上旋涂一层正性光刻胶;对正性光刻胶进行曝光、显影,暴露出凸点窗口区域;在凸点窗口区域电镀铜层;在铜层上电镀铅锡合金层,铅锡合金层能够覆盖凸点窗口区域;去除正性光刻胶,对凸点下金属层进行干法刻蚀处理,获得蘑菇状焊料柱;通过保护回流,获得球形凸点。本申请根据柔性脑电极的焊盘材质的特性提供的脑电极后端连接用凸点的制备方法,使脑电极可以在较低温度下实现热压互联,避免对器件的损坏。
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公开(公告)号:CN111938626B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202010795602.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种柔性植入式神经光电极,包括依次设置的记录电极层、金属互联层和光学器件层,记录电极层上设置有多个电极位点,金属互联层用于将电极位点与神经成像系统的后端相连,光学器件层用于将激光从神经成像系统的后端传输到柔性植入式神经光电极并射出。本发明还公开了一种制备上述柔性植入式神经光电极的方法。本发明提供的柔性植入式神经光电极集成度高,可以实现多通道、高密度的信号记录;植入脑内的部分尺寸较小,可以减小器件植入对脑组织的损伤;采用柔性材料与脑组织杨氏模量较为匹配,可以减小器件植入在体过程造成的神经瘢痕,实现长期在体稳定记录;通过光电信号互联可以实现精准刺激、原位记录以及跨脑区同步记录。
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