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]一种中心放射状-双孔纳米复合材料的制备方法及其应用-CN202011372283.4有效
  • 张其清;敖丽娇 - 深圳市人民医院
  • 2020-11-30 - 2023-10-03 - B01J23/89
  • 本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种中心放射状‑双孔纳米复合材料的制备方法及其应用,其中中心放射状‑双孔纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤,S1:TEOS以CTAB和NaSal为结构导向剂,采用阴离子辅助法制备树状介孔SiO2微球;S2:以树状介孔SiO2微球为亲和模板,加入Fe(acac)3及PEI通过高温热解法一步合成树状介孔SiO2/Fe3O4复合载体;S3:加入金离子通过氨基与金离子螯合获得金种子,向金种子中加入还原剂得到金颗粒;S4:通过表面活性剂模板化途径在整个载体表面包裹一层介孔二氧化硅;本发明采用放射状大孔径的树状硅作为模板,依次组装上超顺磁四氧化三铁,金纳米颗粒,继而在其表面包上一层介孔硅,实现有保护层的可持续及可回收利用的双孔催化剂。
  • 一种中心放射纳米复合材料制备方法及其应用
  • [发明专利]一种基于量子点逐层亲和组装的高亮度荧光微球及其应用-CN202111579570.7有效
  • 黄亮;卓定吕;汪晶;敖丽娇 - 浙江工业大学
  • 2021-12-22 - 2023-09-12 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种基于量子点逐层亲和组装的高亮度荧光微球及其应用,所述荧光微球的制备方法为:制备一种具有超大孔径的树枝状二氧化硅模板,其表面修饰接枝巯基基团,随后在模板上负载三层及以上油酸修饰的CdSe/CdS/ZnS量子点QDs,获得三层及以上量子点组装且最外层为量子点的dSiO2/QDs微球组装体,之后通过正辛基三甲氧基硅烷OTMS在dSiO2/QDs微球组装体表面发生水解缩合反应,实现dSiO2/QDs微球组装体由表面疏水性向亲水性转变,接着通过正硅酸乙酯TEOS在其表面水解生长二氧化硅壳层,最后依次经氨丙基三乙氧基硅烷进行氨基化修饰和琥珀酸酐进行羧基化修饰。本发明利用巯基‑金属的配位作用可在模板上均匀负载大量量子点,无需对量子点表面改性,最大化的保留了量子点的荧光特性。
  • 一种基于量子点逐层亲和组装亮度荧光及其应用
  • [发明专利]一种近红外量子点组装结构的制备-CN202111178409.9在审
  • 张其清;敖丽娇;林珊 - 深圳市人民医院
  • 2021-10-10 - 2022-03-22 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种近红外量子点组装结构,通过在树状硅孔道高效填充近红外二区PbS量子点,得到组装密度可调,水溶性优异的高发光微球。首先以氯化铅为铅源加入油胺作为表面稳定剂和溶剂,惰性气体和高温下得到铅前驱体;单质硫溶于油胺得到硫前驱体;在一定铅前驱体温度下,硫前驱体快速注入至铅前驱体中即得到油溶性PbS量子点。其次采用双表面活性剂法制备中心放射状大孔树状硅(dSi)模板。接着利用dSi纳米球孔道表面巯基与PbS量子点的亲和性,以dSi为亲和模板,实现硅孔道从内到外的高效组装。以正辛基三甲氧基硅烷/甲醇/氨水为水解体系,实现了该疏水组装体的硅烷化修饰。
  • 一种红外量子组装结构制备
  • [发明专利]一种超顺磁-等离子体复合微球及其制备方法-CN201611202481.X有效
  • 粟武;黄亮;敖丽娇 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-12-23 - 2020-11-10 - B01J20/26
  • 本发明涉及一种超顺磁‑等离子体复合微球及其制备方法,具体公开了一种超顺磁‑等离子体复合微球的制备方法,其包括以下步骤:1)聚多巴胺微球合成,2)超顺磁微球的合成,3)超顺磁微球的表面活化,4)超顺磁微球表面金种生长,5)超顺磁微球表面金纳米壳的生长。本发明提供的超顺磁‑等离子体复合微球具有聚多巴胺微球的内核、内核上负载有原位生长的氧化铁颗粒,氧化铁颗粒外包覆有多巴胺配体以及原位成核生长的金纳米颗粒外壳。其能够实现快速超顺磁响应,并具有优良及可调谐的等离子体光学效应;本发明的制备方法简便易行,便于重复及推广。
  • 一种超顺磁等离子体复合及其制备方法
  • [发明专利]一种聚多巴胺多层级纳米药物载体、制备方法及其应用-CN201911396759.5在审
  • 张其清;敖丽娇 - 深圳市人民医院
  • 2019-12-30 - 2020-05-01 - A61K9/51
  • 本发明提供了一种聚多巴胺多层级纳米药物载体、制备方法及其应用,包括以下步骤:S1:将乙醇、超纯水、氨水混合均匀后,再加入多巴胺盐酸盐溶液,在室温下搅拌25~35h,离心收集沉淀,制得粒径约为120nm~350nm的PDA微球;S2:将步骤S1制备的PDA微球溶于乙醇,随后加入乙酰丙酮铁和多元醇,在真空条件下将溶液温度升至65~75℃并保持15~30min以除去乙醇,充入氮气后升温至200~220℃并搅拌2h;继续升至280~290℃并搅拌50~70min,冷却至室温后,加入等体积丙酮后用磁铁分离,再用乙醇洗涤,得到PDA@IOs微球;S3:将步骤S3中得到的PDA@IOs微球分散至pH为8~9的Tris‑HCl缓冲液中,搅拌22~26h,得到所述聚多巴胺多层级纳米药物载体,表示为PDA@IOs@PDA纳米微球。该纳米微球具备金属亲和性,磁响应好,光热转换效率高。
  • 一种多巴胺多层纳米药物载体制备方法及其应用
  • [发明专利]超顺磁性纳米球及其制备方法-CN201310754576.2有效
  • 粟武;黄亮;敖丽娇 - 深圳先进技术研究院
  • 2013-12-31 - 2017-10-13 - H01F1/11
  • 本发明提供了一种超顺磁性纳米球及其制备方法,其包括SiO2纳米颗粒、Fe3O4层和SiO2层,该Fe3O4层以SiO2纳米颗粒为模板由Fe3O4纳米颗粒原位生长形成壳层,该SiO2层沉积在Fe3O4层外表面形成包覆层。该超顺磁性纳米球以胶体SiO2纳米颗粒为模板,从而可以通过改变模板SiO2纳米颗粒的大小,进而调节SiO2@Fe3O4@SiO2纳米球的尺寸;通过在模板SiO2纳米颗粒的表面以原位生长的方式包覆Fe3O4纳米颗粒,大大提高其负载密度并简化合成条件。同时,通过在Fe3O4层外表面进行SiO2包覆,可显著提高Fe3O4@SiO2纳米球的稳定性。
  • 顺磁性纳米及其制备方法
  • [发明专利]Fe3O4-Au磁性纳米复合材料及其制备方法与应用-CN201310574805.2有效
  • 粟武;敖丽娇;黄亮 - 深圳先进技术研究院
  • 2013-11-15 - 2014-02-26 - B01J23/89
  • 本发明公开了一种Fe3O4-Au磁性纳米复合材料及其制备方法及应用。该Fe3O4-Au磁性纳米复合材料的制备方法包括:制备油相的Fe3O4纳米颗粒;以2,3-二巯基丁二酸为相转移修饰剂,得到水溶性Fe3O4纳米颗粒;加入还原剂,以氯金酸为原料,在Fe3O4水溶液中一步合成Fe3O4-Au磁性纳米复合材料。该制备方法“一步”便可在由油相转为水相的Fe3O4表面生成小粒径的金纳米粒子,无需额外合成及纯化金纳米粒子,不仅简化实验步骤,且得到的粒子大小均一。同时,由该制备方法得到的Fe3O4-Au磁性纳米复合材料可用于催化、生物检测、细胞分离以及靶向药物输送。
  • fesubau磁性纳米复合材料及其制备方法应用

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