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]黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料及其制备方法-CN202310756167.X在审
  • 梁青爽;傅涵萍;曾亚亭;肖秀峰 - 福建师范大学
  • 2023-06-26 - 2023-10-13 - A61K47/59
  • 本发明公开一种黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料及其制备方法,具体提供一种黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料及其制备方法和在肿瘤微环境响应治疗中的应用,属于生物医用材料技术领域。本发明的黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料是先分别制备分散性良好的Cu3BiS3纳米颗粒和聚乙烯亚胺修饰的黑磷纳米片,然后通过静电吸附作用制备黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料。本发明所提供的黑磷纳米片/铜铋硫纳米粒子复合材料实现了肿瘤微环境响应的放疗、X射线光动力治疗、光热治疗及化学动力治疗的联合抗肿瘤效果,使抗肿瘤活性有大幅提高。这种肿瘤微环境响应的复合纳米材料在肿瘤有较高的生物相容性、安全性以及特异性,在肿瘤治疗应用上有较大的潜力。
  • 黑磷纳米铜铋硫粒子复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种磷烯基纳米复合材料及其制备方法和应用-CN202210594996.8在审
  • 陈顺玉;许典;梁青爽;谢春玲;肖秀峰 - 福建师范大学
  • 2022-05-28 - 2022-09-09 - A61L27/42
  • 本发明公开了一种磷烯基纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料和骨组织工程技术领域。其特征在于:将由液相剥离法制得的纳米片状磷烯超声分散在含Zn2+和Ag+的混合溶液中并在光照射下促进银和锌纳米颗粒在磷烯材料表面进行原位光沉积得到纳米复合材料。本发明的特点在于采用光沉积法在磷烯材料的表面原位生长银和锌纳米颗粒不仅可以提高磷烯材料的稳定性,而且还可以赋予其优异的抗菌性能并增强其成骨能力。本发明采用的原位光沉积法可以有效避免传统的化学还原法由于化学试剂的残留对细胞产生的毒性影响,具有开发工艺简单、绿色环保、安全无毒等优点。该纳米复合材料可用于制备具有良好抗菌及成骨活性的多功能支架应用于骨组织工程领域。
  • 一种磷烯基纳米复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]磷烯功能化改性的3D打印聚乳酸仿生纳米纤维支架的制备方法-CN202110616335.6在审
  • 陈顺玉;许典;谢春玲;梁青爽;肖秀峰 - 福建师范大学
  • 2021-06-03 - 2021-09-10 - A61L27/18
  • 本发明公开了一种磷烯功能化改性的3D打印聚乳酸仿生纳米纤维支架的制备方法,其目的是提供一种多功能骨缺损修复支架材料及其制备方法。其特征在于:以液相剥离法制得的纳米片状磷烯负载抗炎药物布洛芬并在表面包覆聚多巴胺涂层以实现药物的智能控制释放;将得到的载药磷烯均匀掺杂到氨基化改性的聚乳酸基质中得到混合浆料,采用低温3D打印技术实现个性化支架的构建并使支架在低温打印条件下发生相分离形成仿生细胞外基质的网状纳米纤维的结构。本发明的特点在于所制备支架可根据患者骨缺损部位特征进行个性化设计,且制备的支架具有良好细胞亲和性、光热转换性能、促骨生长、智能释药及长效抗炎的作用,在骨组织工程领域具有潜在的应用前景。
  • 功能改性打印乳酸仿生纳米纤维支架制备方法
  • [发明专利]一种水溶性ZnSe量子点的制备方法-CN201210316222.5无效
  • 孟健;梁青爽 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2012-08-30 - 2012-11-21 - C01B19/04
  • 本发明提供了一种水溶性ZnSe量子点的制备方法,该方法将锌源可溶性化合物、铜源可溶性化合物与含巯基的羧酸类化合物在水中混合搅拌,调节pH值至8~12,得到混合溶液;然后与硒氢化钠溶液混合,得到前驱体溶液,水热反应后,得到水溶性ZnSe量子点。与现有技术中水相法制备量子点相比,本发明采用水热反应合成量子点,首先,水热反应较高的温度和压力为量子点表面有序和重排提供了足够的活化能,降低量子点的表面缺陷,提高了量子点的荧光量子效率;其次,水热反应较高的温度条件下,溶剂水处于亚临界范围内,具有较高的反应活性,提高了量子点的生长效率,缩短了反应时间。
  • 一种水溶性znse量子制备方法

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