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]一种具有高稳定性的双网络导电水凝胶及其制备方法-CN202310588080.6在审
  • 杨文静;郭显;彭仕杰;朱子翼;汪联辉 - 南京邮电大学
  • 2023-05-24 - 2023-09-08 - C08J3/075
  • 本发明公开了一种具有高稳定性的双网络导电水凝胶及其制备方法,属于生物高分子材料技术领域,所述方法包括:将聚乙烯醇水溶液加热混匀形成聚乙烯醇熔融溶液;经过冰冻陈化并冻干后制得干燥的聚乙烯醇凝胶;配备单体丙磺酸钠盐与甲基丙烯酸羟乙酯水溶液,预先加入紫外引发剂与交联剂,形成混合溶液;将上述干燥的聚乙烯醇凝胶浸泡于混合溶液后,得到内部含有混合溶液的聚乙烯醇水凝胶;然后将其置于紫外灯下引发40min后,经过水平衡得到双网络导电水凝胶。本发明所制备得到的双网络导电水凝胶通过由聚乙烯醇的物理交联网络与聚(丙磺酸钠盐‑共‑甲基丙烯酸羟乙酯)形成的化学交联网络相互穿插、相互平衡得到高稳定性的双网络导电水凝胶。
  • 一种具有稳定性网络导电凝胶及其制备方法
  • [发明专利]基于框架核酸和CRISPR的电化学传感器对病毒的检测方法-CN202310017048.2在审
  • 苏邵;汪联辉;马剑锋 - 南京邮电大学
  • 2023-01-06 - 2023-08-29 - C12Q1/70
  • 本发明提供了一种基于框架核酸和CRISPR的电化学传感器对病毒的检测方法,属于病毒检测技术领域。包括:S1、制备带有电化学信号分子的框架核酸;S2、对金电极进行预处理,并在金电极表面通过Au‑S键连接巯基修饰的发夹链SH‑H1,以得到电化学传感界面;S3、制备CRISPR/Cas13a切割系统,并在CRISPR/Cas13a切割系统中加入发夹H0;S4、将电化学传感界面与S3得到的产物进行混合孵育,并加入发夹H2,在电化学传感界面进行CHA反应;S5、将S1的产物加入S4的产物中进行混合孵育,清洗后检测产物的电化学信号。本发明的检测方法通过激活LwaCas13a蛋白的反式切割活性,实现在电化学传感界面上催化发夹自组装,通过使用框架核酸来放大信号,使得该检测方法具有高灵敏度和特异性。
  • 基于框架核酸crispr电化学传感器病毒检测方法
  • [发明专利]一种可深渗透的纳米酶胶囊及其制备方法和应用-CN202310637283.X在审
  • 鲍碧清;汪联辉;宋可威 - 南京邮电大学
  • 2023-06-01 - 2023-08-25 - A61K9/51
  • 本发明属于纳米生物医药技术领域,涉及一种可深渗透的纳米酶胶囊及其制备方法和应用;该纳米酶胶囊先利用FeCl2•4H2O的二价铁跟5,10,15,20‑四(4‑吡啶基)卟啉中的氮原子的配位得到Fe‑TPYP;再利用Fe‑TPYP中吡啶基与1,3‑二溴丙烷中的溴原子反应得到Fe‑TPYP‑C3,最后与透明质酸反应得到HA‑Fe‑TPYP‑C3;该制备方法简单易操作;并且HA‑Fe‑TPYP‑C3利用过氧化物酶活性在酸性条件下将过氧化氢转化为活性氧,可引起实体肿瘤内部活性氧水平升高,增强其化学动力学治疗效果;有效提高了纳米酶在致密肿瘤部位的渗透深度及化学动力学治疗肿瘤的效果。
  • 一种渗透纳米胶囊及其制备方法应用
  • [发明专利]纳米框架的制备方法-CN202310350229.7在审
  • 程方;张含;汪联辉;张玉静 - 南京邮电大学
  • 2023-04-04 - 2023-08-08 - B22F9/24
  • 本发明提供了一种纳米框架的制备方法,主要包括以下步骤:将Ag纳米颗粒经离心洗涤后重新分散于超纯水中,得到Ag纳米颗粒模板悬浮液;将阳离子表面活性剂、三乙醇胺水溶液和Ag纳米颗粒模板悬浮液混合后搅拌均匀;搅拌下加入硫代硫酸钠水溶液,并在预设温度下搅拌处理;搅拌下加入硫代硫酸金钠水溶液,并在预设温度下搅拌反应;将反应产物从反应体系中快速离心分离,经超纯水多次洗涤纯化后,分散在超纯水中保存;制备样品,进行单颗粒表面增强拉曼性能测试。相较于现有技术,本发明制备工艺简单,产物形貌均一性良好且易于调控。
  • 纳米框架制备方法

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