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]具有抗菌性能的天然蚕丝纳米原纤及其制备方法与应用-CN202310948563.2在审
  • 李秀芳;赵伟都;王栋;尤仁传;严坤;鲁振坦 - 武汉纺织大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-27 - D06M15/61
  • 本发明提供了一种具有抗菌性能的天然蚕丝纳米原纤及其制备方法与应用,先利用天然蚕丝纤维制备天然蚕丝纳米原纤悬液,将天然蚕丝纳米原纤悬液中加入阴离子多糖溶液和交联剂进行反应,再加入阳离子聚合物溶液和交联剂进行化学反应,最后将反应后的溶液进行离心、重悬、再离心,冷冻干燥后得到具有抗菌性能的天然蚕丝纳米原纤。本发明通过对力学性能好的天然蚕丝纳米原纤直接进行接枝改性,使天然蚕丝纳米原纤表面带强正电荷,可对带负电的细菌产生吸附作用,且其表面的强正电荷会与细菌表面负电荷发生相互作用而抑制细菌的生长,得到抗菌效果好、抗菌时效性长的抗菌纳米原纤,广泛应用于食品包装、过滤、敷料等抗菌材料领域。
  • 具有抗菌性能天然蚕丝纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]复合多层微针的制备方法-CN202210439473.6有效
  • 张强;华佳慧;闫书芹;黄颖;罗祖维;尤仁传 - 武汉纺织大学
  • 2022-04-25 - 2023-09-29 - B29C70/36
  • 本发明提供了一种复合多层微针的制备方法,采用不同材料制备了由针尖、针柱及背衬组成的具有分层结构的微针,该结构可使微针具有不同的亲疏水特性,更契合于应用实际。通过将针尖在乙醇中进行处理后,可控制针尖的溶解/降解速率及机械强度,满足实际应用要求;通过使用丝素/透明质酸制备针柱,提高微针生物相容性的同时改善了针柱的亲水性;利用丝素与交联剂的混合液在背衬表面形成疏水层,再对背衬进行致密化处理,提升其疏水性,并能对微针的释药方向和释药速率进行调控,进一步规范微针的释药梯度方向和速率。上述技术方案制备的透皮微针具有良好的溶胀性、可控的药物释放速率,可用于生物医学领域疾病的检测、早期诊断和治疗。
  • 复合多层制备方法
  • [发明专利]快速凝胶的丝素蛋白基强力水凝胶的制备方法-CN202210322976.5有效
  • 张强;王嘉欣;杨文婧;闫书芹;尤仁传;李秀芳;罗祖维;黄颖 - 武汉纺织大学
  • 2022-03-30 - 2023-09-12 - C08J3/075
  • 本发明提供了一种快速凝胶的丝素蛋白基强力水凝胶的制备方法,通过将脱胶处理后的蚕丝用去离子水清洗干净,经烘干处理后溶解并进行透析处理,制得丝素蛋白溶液;接着,向上述丝素蛋白溶液中加入交联剂进行化学交联后,与明胶溶液混合均匀,再在低温条件下静置一定时间,即可制得丝素蛋白/明胶水凝胶。通过化学交联与物理交联的联合使用,实现了丝素蛋白与明胶之间的高效结合,实现了高性能与可控性的一体化;通过利用盐溶液对丝素蛋白和明胶的分子结构诱导,提升了水凝胶的机械性能。应用上述制备方法制得的水凝胶,具有均匀的三维孔状结构、弹性高、机械性能强、生物相容性好以及可生物降解的优点。
  • 快速凝胶丝素蛋白强力制备方法
  • [发明专利]产氧支架及其制备方法-CN202210829551.3有效
  • 闫书芹;茹敏;张强;尤仁传;李秀芳;罗祖维;黄颖 - 武汉纺织大学
  • 2022-07-15 - 2023-07-25 - A61L27/02
  • 本发明公开了一种产氧支架及其制备方法。通过将丝素蛋白溶液、聚乙烯醇溶液,过氧化钙颗粒三元体系混合,并控制丝素蛋白与聚乙烯醇的质量比例以及混合体系中丝素蛋白与聚乙烯醇的总质量,将混合体系经过预冷冻、退火冷冻、冷冻干燥和化学交联处理,制备得到一定孔径范围的产氧支架。所述支架具有较好的水稳定性、丰富的孔结构和极佳的柔韧性,且初始释氧量在3.5%以上,能在植入前期改善局部环境的缺氧状态,同时释氧时间可达10天左右,有助于修复部位的新血管生成与瘢痕抑制。将所述产氧支架作为组织工程氧源时,既可以持续高水平地为组织输送氧气,又可以为种子细胞提供粘附、增殖的场所,具有广泛的应用前景。
  • 支架及其制备方法
  • [发明专利]超低导热蚕丝微纳米纤维气凝胶及其制备方法-CN202210228858.8有效
  • 张强;孙思捷;黄傲;闫书芹;尤仁传 - 武汉纺织大学
  • 2022-03-08 - 2023-06-20 - C08J9/28
  • 本发明提供了一种超低导热蚕丝微纳米纤维气凝胶及其制备方法。本发明通过分别制备蚕丝微纳米纤维悬浮液和水性聚氨酯溶液,然后将二者按照特定比例混合,再配制成预定质量分数的混合液,冷冻成型后再进行冷冻干燥,得到了超低导热蚕丝微纳米纤维气凝胶。通过上述方式,本发明能够使蚕丝微纳米纤维在聚氨酯的粘连与包裹作用下,相互交叉缠绕形成稳定的三维网络结构,进而在冷冻干燥后得到具有规则的多层级网络孔结构的微纳米纤维气凝胶,不仅能够有效提升蚕丝微纳米纤维气凝胶的隔热性能和机械性能,还可以利用聚氨酯的均匀包裹使其在水中也不会分散,有效提高蚕丝微纳米纤维气凝胶的稳定性。
  • 导热蚕丝纳米纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]高强高模蚕丝材料的制备方法及应用-CN202210085282.4有效
  • 张强;何俐;闫书芹;罗祖维;尤仁传;黄颖 - 武汉纺织大学
  • 2022-01-25 - 2023-05-09 - C08L89/00
  • 本发明提供了一种高强高模蚕丝材料的制备方法,通过将蚕茧脱胶处理后得到丝素纤维,再制备出丝素蛋白溶液;同时,将丝素纤维处理成丝素纳米纤维;将丝素纳米纤维加入到丝素蛋白溶液中,得到丝素蛋白溶液和丝素纳米纤维的混合液;然后,在低温条件下对上述混合液进行透析干燥处理,制得蚕丝材料。本发明制得的蚕丝材料具有高强度、高模量、良好的生物相容性以及生物可降解性等特点,且材料内部的丝素纳米纤维分布均匀;基于同质增强的原理,向丝素蛋白溶液中加入天然丝素纳米纤维制得蚕丝材料的方式,可充分利用天然丝素纳米纤维的强度和模量优势,本方法具有操作简单、工艺时间短以及过程可控的优点,所得的高性能蚕丝材料可加工成生物医学材料。
  • 高强蚕丝材料制备方法应用
  • [发明专利]丝素微纳米纤维微球及其制备方法与应用-CN202011087312.2有效
  • 张强;范红豆;闫书芹;黄傲;胡展翱;尤仁传;李秀芳;罗祖维 - 武汉纺织大学
  • 2020-10-12 - 2023-01-10 - B01J20/24
  • 本发明提供了一种丝素微纳米纤维微球及其制备方法与应用。本发明使用CaCl2/乙醇/H2O混合溶液对丝素纤维进行热湿处理,经物理‑机械分纤作用制备了丝素微纳米纤维悬浮液;将制得的丝素微纳米纤维悬浮液与多糖溶液共混后,再进行交联反应,经静电喷射和冷冻干燥处理后,即得到丝素微纳米纤维微球。通过上述方式,本发明能够在保留丝素原纤优异力学性能的同时制备丝素微纳米纤维,并使其在交联反应下与多糖分子间形成共价键,大幅提升制得的丝素微纳米纤维微球的吸水率和形态稳定性,并使其具有较大的比表面积和丰富的孔结构,有利于细胞在微球表面进行粘附与增殖。且该微球的整体制备过程简单、易调控、成本低,具有较高的应用价值。
  • 丝素纳米纤维及其制备方法应用
  • [发明专利]丝素基复合水凝胶支架及其制备方法与应用-CN202210281479.5有效
  • 张强;杨文婧;王嘉欣;闫书芹;尤仁传;李秀芳;罗祖维;黄颖 - 武汉纺织大学
  • 2022-03-22 - 2023-01-10 - A61L27/22
  • 本发明提供了一种丝素基复合水凝胶支架及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:分别制备0.1wt%‑1.0wt%的丝素微纳米纤维悬浮液和0.5wt%‑1.5wt%的多糖溶液;将制得的丝素微纳米纤维悬浮液与多糖溶液按预设比例混合均匀,得到混合液;再向混合液中加入交联剂反应,得到反应液;将反应液注入模具中,经冷冻干燥,得到丝素微纳米纤维多孔支架;将制得的丝素微纳米纤维多孔支架吸附0.5wt%‑2.0wt%的海藻酸钠溶液至饱和,并用二价阳离子交联后制得丝素基复合水凝胶支架。本发明的丝素基复合水凝胶支架具有丰富的孔结构、较好的机械强度及良好的生物相容性,能直接负载种子细胞用于组织工程,应用前景广泛。
  • 丝素复合凝胶支架及其制备方法应用
  • [发明专利]天然蚕丝微纳米纤维复合多孔材料及其应用-CN202111063018.2有效
  • 尤仁传;周顺顺;李秀芳;张强;闫书芹 - 武汉纺织大学
  • 2021-09-10 - 2022-10-14 - B01D39/04
  • 本发明提供了一种天然蚕丝微纳米纤维复合多孔材料及其应用。将天然蚕丝微纳米纤维悬液与壳聚糖乙酸溶液按照一定的质量比充分混合均匀,经预冷冻和冷冻干燥后得到具有多孔结构的三维材料。添加的低含量的壳聚糖作为蚕丝纳米纤维亲和性良好的高分子粘合剂,能够赋予多孔材料良好的耐水性和机械性能。所制备的微纳米纤维多孔材料具有高度的多孔结构和比表面积,可生物降解,其中的壳聚糖带有大量的电荷具有静电吸附性能,适合作为过滤材料。同时,蚕丝微纳米原纤和壳聚糖都具有优异的生物相容性和缓慢的生物降解性能,而且具有以及良好的抗菌止血性能,所制备的多孔材料适合作为生物医用材料使用。
  • 天然蚕丝纳米纤维复合多孔材料及其应用
  • [发明专利]一种具有产氧作用的核壳结构微球及其制备方法-CN202011451121.X有效
  • 张强;周水清;闫书芹;尤仁传;李秀芳;罗祖维;徐安长 - 武汉纺织大学
  • 2020-12-10 - 2022-08-05 - A61K9/50
  • 本发明提供了一种具有产氧作用的核壳结构微球及其制备方法。通过将过氧化氢与聚乙烯吡咯烷酮络合后形成的水相加入含有聚乳酸‑羟基乙酸共聚物的油相中,形成油包水初级乳液;再将其加入含有聚乙烯醇和过氧化氢的连续相中,形成水包油包水二级乳液,除去溶剂后经离心、洗涤、干燥,制备了以过氧化氢为核体,以聚乳酸‑羟基乙酸共聚物为壳层的核壳结构微球。通过上述方式,本发明能够使聚乙烯吡咯烷酮与过氧化氢稳定地络合,减缓过氧化氢的分解;并利用微球的核壳结构避免过氧化氢与细胞直接接触,在保证细胞安全的同时使过氧化氢在体内的过氧化氢酶的催化下反应生成氧气和水,达到产氧效果。
  • 一种具有作用结构及其制备方法
  • [发明专利]氧化石墨烯/蚕丝微纤电容器电极及其制备方法-CN202110614693.3在审
  • 闫书芹;黄傲;张强;尤仁传;李秀芳;罗祖维 - 武汉纺织大学
  • 2021-06-02 - 2022-03-22 - H01G11/40
  • 本发明提供了一种氧化石墨烯/蚕丝微纤电容器电极及其制备方法。该制备方法包括:将蚕丝微纤悬浮液与氧化石墨烯溶液按预设溶质质量比混合,然后冷冻干燥,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤多孔支架;接着浸渍于交联剂溶液中,反应预设时间后取出干燥;最后进行高温碳化处理,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤超级电容器电极。本发明通过对蚕丝纤维进行溶胀和机械剥离处理,使得其在保留天然蚕丝力学性能的同时,具有高长径比;接着与氧化石墨烯混合依次进行冷冻干燥和化学交联,得到高强度多孔支架;最后高温碳化,得到具有良好的自支撑性能的电极材料。本发明为多维立体超级电容器的开发提供了重要原料,可应用于储能及电化学领域。
  • 氧化石墨蚕丝电容器电极及其制备方法

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