原標題:專利信息分析(七):交叉學科下任重而道遠的微流控技術(shù)發(fā)展
雖然微流控技術(shù)的應用領域在不斷拓展,但是現(xiàn)階段仍存在一定的進展阻礙,諸如高昂的研發(fā)及生產(chǎn)成本、較高的集成化工藝難度和不成熟的技術(shù)規(guī)范標準等。本文通過對全球微流控技術(shù)相關專利的布局情況做一些深入了解。
當今社會,新型交叉學科下衍生出的技術(shù)普遍適用于復雜多變的應用場景,伴隨著微機電加工系統(tǒng)應運而生的微流控(Microfluidics)便是這樣一種技術(shù)。微流控具體指的是一種使用微米級的微管道處理或操縱納升至阿升體積的微小流體的系統(tǒng)所涉及的技術(shù),相較于傳統(tǒng)技術(shù)而言,作為微流控技術(shù)代表的微流控芯片具有尺寸小、高度集成化、成本低、制備安全性高和傳質(zhì)效率高等顯著優(yōu)勢。以下我們就對全球微流控技術(shù)相關專利的布局情況做一些深入了解。
導語
圖1 微流控技術(shù)的四個突出應用領域示意圖
圖表分析
圖2為微流控技術(shù)相關的已公開專利數(shù)量隨年份的變化趨勢圖,從圖中可以看出,2021、2020和2019這三年公開的專利數(shù)量最多,分別為4730件、4032件和3612件,占所分析專利的17%、14%和13%;圖3示出的授權(quán)專利數(shù)量變化趨勢類似,2021、2020和2019這三年授權(quán)的專利數(shù)量最多,分別為1923件、1439件和1194件。已公開和授權(quán)專利的數(shù)量與全球針對微流控技術(shù)的探索程度相呼應,呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢且增勢愈發(fā)迅猛(受公開周期的影響,近兩年的專利統(tǒng)計量在嚴格意義上不具有參考性)。
圖2 微流控技術(shù)逐年公開專利數(shù)量示意圖
圖3 微流控技術(shù)逐年授權(quán)專利數(shù)量示意圖
各國/地區(qū)專利的分布情況如圖4所示,顏色越深代表專利數(shù)量越多,全球?qū)@宕缶种袊⒚绹W專局、日本和韓國的專利布局數(shù)量排名前五,依次為9501件、7636件、2932件、807件和783件,可見中國在微流控技術(shù)領域的專利輸出量處于領先水平,申請人需要同步在技術(shù)落地實施方面發(fā)力。
圖4 各國/地區(qū)微流控技術(shù)專利分布圖
微流控專利申請人類別分布(圖5)與其他藍海產(chǎn)業(yè)的專利分布情況相似,企事業(yè)單位數(shù)量最多,其次是院校、科研院所、機關團體和個人,這里不做贅述。
圖5 微流控專利申請人類別分布圖
我們可以從IPC分類號中獲悉微流控細分領域的專利布局情況,從圖6可以看出,專利基本落在B部(作業(yè);運輸)、C部(化學、冶金)和G部(物理),排名前八位的IPC號依次為:
B01L3/00【實驗室用的容器或器皿,如實驗室玻璃儀器(瓶子入B65D;酶或微生物學用的設備入C12M1/00);點滴器(量體積的容器入G01F)】;
C12M1/00【酶學或微生物學裝置】;
C12M1/34【.用條件測量或信號傳感方法測量或檢驗,如菌落計數(shù)器】;
B01J19/00【化學的,物理的或物理—化學的一般方法;及其有關設備】;
C12Q1/68【.包括核酸】;
G01N35/00【不限于用G01N1/00至G01N33/00中任何單獨一組提供的方法或材料所進行的自動分析;及材料的傳送】;
B81B1/00【不具有活動或柔性元件的裝置,例如微毛細管裝置】;
B01F13/00【其他混合機;混合設備,包括不同混合機的組合】。
圖6 微流控技術(shù)專利IPC分布圖
進一步地,我們通過結(jié)合技術(shù)、權(quán)利和市場等各方面的因素,將微流控技術(shù)相關專利的質(zhì)量等級由☆至★★★★★共分為十個等級(參閱圖7),其中落在★★★☆、★★★★和★★★的專利最多,分別為8515件、7425件和4140件,占所分析專利總量的30%、26%和15%,★★★以上等級的專利占據(jù)總專利數(shù)的5/6以上,由此可見本領域?qū)@麩o論是在技術(shù)難度抑或權(quán)利排布方面均具有極高的水準。
圖7 微流控專利質(zhì)量評價分布圖
在專利法律效力方面,由圖8可以看出目前微流控有效專利、審查中的專利和失效專利各占據(jù)近1/3.失效專利中由于撤回或駁回所導致的失效將近3000件,微流控專利的新創(chuàng)性探索思路亟待深入開拓,專利授權(quán)甚至確權(quán)已筑有較高壁壘。
圖8 微流控專利法律效力分布圖
結(jié)語
雖然微流控技術(shù)的應用領域在不斷拓展,但是現(xiàn)階段仍存在一定的進展阻礙,諸如高昂的研發(fā)及生產(chǎn)成本、較高的集成化工藝難度和不成熟的技術(shù)規(guī)范標準等。各學科領域的人才在基于微流控的交叉研發(fā)過程中,仍需持續(xù)優(yōu)化工藝和實現(xiàn)降本,通過權(quán)利分布妥當?shù)膶@敵鰜砉袒夹g(shù)成果,迭代式地開展專利布局工作,從而逐漸形成統(tǒng)一認可的行業(yè)標準,使得微流控技術(shù)能夠更快更廣泛地服務于我們的日常工作和生活。
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