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]一种靶向纳米诊疗剂及其制备方法和应用-CN202310706582.4在审
  • 陈爱政;徐沛瑶;王士斌 - 华侨大学
  • 2023-06-15 - 2023-09-12 - A61K9/51
  • 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种靶向纳米诊疗剂及其制备方法和应用。本发明提供了一种靶向纳米诊疗剂的制备方法,通过超临界二氧化碳抗溶剂技术制备水溶性/水不溶性药物的复合纳米颗粒,再利用层层自组装技术,将聚阳离子及透明质酸对复合纳米颗粒的表面进行修饰,本发明联合超临界二氧化碳抗溶剂技术和层层自组装技术制备靶向纳米诊疗剂,实现了多种药物(包括水溶性或水不溶性药物)的共递送,同时药物均具有较高的包封率,并兼具靶向肿瘤部位功能。
  • 一种靶向纳米诊疗及其制备方法应用
  • [发明专利]一种二维过渡金属碳化物的制备方法-CN202310706592.8在审
  • 陈爱政;王士斌;刘昊;陈标奇;徐沛瑶 - 华侨大学
  • 2023-06-15 - 2023-09-05 - C01B32/921
  • 本发明提供了一种二维过渡金属碳化物的制备方法,属于二维材料技术领域。本发明将Ti3AlC2粉体、有机插层剂与无氟无机酸刻蚀剂混合,在超临界二氧化碳存在条件下进行刻蚀处理,得到二维过渡金属碳化物。本发明以Ti3AlC2粉体为原料,利用超临界二氧化碳辅助进行刻蚀处理,能够实现二维过渡金属碳化物(具体为MXene‑Ti3C2)的绿色、温和、高效制备。同时,本发明提供的方法对装置结构要求简单、操作方便,为MXene‑Ti3C2绿色温和制备提供了新的思路,具有极大应用前景。进一步地,本发明在刻蚀处理后经洗涤以及剥离处理,可以制备得到单/少层Mxene‑Ti3C2(≤10层)。
  • 一种二维过渡金属碳化物制备方法
  • [发明专利]一种脱细胞外基质及其制备方法和应用-CN202310665822.0在审
  • 陈爱政;王士斌;卢晓畅;陈标奇;徐沛瑶 - 华侨大学
  • 2023-06-07 - 2023-08-01 - A61L27/36
  • 本发明提供了一种脱细胞外基质及其制备方法和应用,属于生物医学工程技术领域。本发明将软组织置于第一有机溶剂中进行浸泡处理,得到浸泡软组织;将所述浸泡软组织与第二有机溶剂混合,在超临界二氧化碳存在条件下进行脱细胞处理,得到脱细胞外基质。本发明首先将软组织置于第一有机溶剂中进行浸泡处理,可以对软组织进行脱水以及脱脂处理,另外软组织经过浸泡处理后能够更好的使超临界二氧化碳进入软组织,有利于提高超临界处理效果;本发明基于超临界二氧化碳流体技术进行脱细胞处理,处理过程中有机溶剂会被二氧化碳带走,几乎无有机溶剂残留,处理效率高对脱细胞外基质内活性物质损伤较小,且能够获得整张大块膜状脱细胞外基质。
  • 一种细胞基质及其制备方法应用
  • [发明专利]一种可注射型微纤维的制备方法及其应用-CN201910119678.4有效
  • 陈爱政;王士斌;王颖;胡璇 - 华侨大学
  • 2019-02-18 - 2021-07-30 - D01F8/16
  • 本发明公开了一种可注射型微纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)设计PMMA模板,制成PDMS芯片;(2)以硅油作为连续相,以海藻酸与明胶的混合溶液为第一分散相,以氯化钙水溶液为第二分散相,分别注入上述连续相输入口、第一输入口和第二输入口,调整连续相、第一分散相和第二分散相的流速,使得连续相在第一分散相流道与主流道的相接处切断第一分散相形成第一液滴,在第二分散相流道与主流道的相接处切断第二分散相形成第二液滴,且使第一液滴在腔室的前段追上第二液滴发生融合并反应生成海藻酸钙,接着在腔室的后段固化,得到短棒状微纤维;(3)收集短棒状微纤维,洗去表面残留的硅油,接着以交联剂溶液进行交联,即得所述可注射型微纤维。
  • 一种注射纤维制备方法及其应用
  • [发明专利]一种银纳米棒/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料的制备方法-CN201810801903.8有效
  • 蒋妮娜;梁丽丽;王士斌;马丽娟;陈爱政 - 华侨大学
  • 2018-07-19 - 2021-04-30 - C08G61/12
  • 本发明公开了一种银纳米棒/聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将3,4乙撑二氧噻吩单体溶于酸溶液中,加入磺酸盐类阴离子表面活性剂,获得单体溶液;(2)将银纳米棒加入上述单体溶液中,振荡5~30min,接着加入氧化剂,于24~26℃保温静置20~25h,然后离心弃上清,即得所述银纳米棒/聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料。本发明利用3,4‑乙撑二氧噻吩分子与酸结合形成可溶于水的盐类,进而在磺酸盐类阴离子表面活性剂的稳定作用下在银纳米棒表面发生原位聚合,形成纳米壳层结构,本发明合成方法简单,无有机溶剂的使用,可在实际中进行大规模的生产。
  • 一种纳米二氧噻吩材料制备方法
  • [发明专利]一种吲哚菁绿聚合物纳米颗粒的制备方法及其应用-CN201810730312.6有效
  • 陈爱政;王士斌;徐沛瑶;潘玉晶 - 华侨大学
  • 2018-07-05 - 2021-03-23 - A61K49/00
  • 本发明公开了一种吲哚菁绿聚合物纳米颗粒的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将吲哚菁绿溶解于第一有机溶剂中,然后滴入第二有机溶剂,获得混合物;(2)将上述混合物泵入超临界造粒的高压釜,泵入结束后,使用超临界二氧化碳继续冲洗,即得吲哚菁绿纳米颗粒;(3)将上述吲哚菁绿纳米颗粒超声分散于含有聚阳离子的氯化钠溶液中搅拌,然后离心,所得沉淀用超纯水清洗,接着进行冷冻干燥,即得所述吲哚菁绿聚合物纳米颗粒。本发明制备的吲哚菁绿聚合物纳米颗粒的稳定性好,光学吸收波长范围在近红外波段,能够很好的利用近红外光度生物组织的高穿透性,能够更好的用于治疗肿瘤。
  • 一种吲哚聚合物纳米颗粒制备方法及其应用

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