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]仿生-CN98115912.5无效
  • D·E·因格伯 - 分子测量公司
  • 1998-06-30 - 2000-01-19 - E04C3/00
  • 本发明提供一种脚手架材料,它包括预定布置的多个整体连接有序组件,每个所述有序组件由形成至少一部分多面体的多个整体连接长构件组成,构件的布置使得至少一部分所述构件形成短程线元件或无一定尺寸限制性元件。
  • 仿生材料
  • [发明专利]一种测定材料摩擦系数的方法-CN201710268996.8有效
  • 王蜜;李龙海;卢国龙 - 长春师范大学
  • 2017-04-24 - 2019-08-23 - G01N19/02
  • 本发明属于仿生领域,具体的说是一种测定材料摩擦系数的方法。该方法包括以下步骤:步骤一、选取或制备4个软硬相间仿生试件,测量软硬相间仿生摩擦系数;步骤二、计算不同软硬相间仿生的两种材料体积百分比;步骤三、计算待测软材料A与待测硬材料B各自的摩擦系数;本发明提供了一种基于粘着摩擦机理,结合“软—硬”相间结构特点,通过运用细观力学分析方法,获得软硬各组分摩擦系数与软硬相间仿生摩擦系数之间的关系,通过少量软硬相间仿生摩擦系数,确定其组成成分中软材料与硬材料各自摩擦系数的方法
  • 一种测定材料摩擦系数方法
  • [发明专利]一种微纳米管阵列式镍仿生及其制备方法-CN201510176328.3有效
  • 刘轲;汪元;王栋;刘琼珍;周舟;程盼 - 佛山市维晨科技有限公司;武汉纺织大学
  • 2015-04-14 - 2018-08-10 - C23C18/34
  • 本发明涉及一种微纳米管阵列式镍仿生及其制备方法,其特征在于:此仿生为基于麻纤维束模板的微纳米管阵列,微纳米管阵列的管壁由纳米镍薄膜组成。该仿生的制备步骤为:首先,对麻纤维束进行稀碱溶液或亚氯酸钠+氢氧化钠水溶液处理,获得不同聚集形态的麻纤维束模板;然后,将此模板进行氨基硅烷表面接枝处理,并置于镍浴中进行化学镀镍;最后,采用NMMO的水溶液溶液对镀有镍纳米薄膜的麻纤维进行处理,去除纤维基体获得两种聚集形态的微纳米管阵列式镍仿生。该方法克服了高温制备仿生能耗高及材料结构不易控制的缺点,能够制备得到形态可控的金属镍仿生,在微反应器、化学及光电催化等领域具有潜在应用价值。
  • 一种纳米阵列仿生材料及其制备方法
  • [发明专利]一种基于摩擦性能的软硬相间形貌仿生的制备方法-CN201710268728.6有效
  • 刘镇宁;卢国龙;王蜜 - 吉林大学
  • 2017-04-24 - 2020-06-23 - B22F3/105
  • 本发明属于仿生领域,具体的说是一种基于摩擦性能的软硬相间形貌仿生的制备方法。该方法包括以下步骤:步骤一、确定弹性模量不同的两种材料的配比;步骤二、确定弹性模量大的材料的基本体尺寸;步骤三、根据步骤一和步骤二得出的弹性模量不同的两种材料的配比和基本体尺寸采用激光加工、3D打印、物理共混的方法制备出软硬相间仿生本发明制备的软硬相间形貌仿生方法简单,有优秀的耐磨性能、拉伸性能、抗冲击性能,其中以蜣螂、蚯蚓等土壤动物体表为原型,表面分布有一定规律的仿生耦合单元体的仿生,表现了出色的减阻、耐磨特性,并用于工程实际中
  • 一种基于摩擦性能软硬相间形貌仿生材料制备方法
  • [发明专利]一种高光谱隐身仿生及其应用-CN202210258326.9在审
  • 张丽;沈涛;翁小龙;马晓东;袁乐;王雅琴 - 电子科技大学
  • 2022-03-16 - 2022-05-13 - F41H3/02
  • 本发明属于高光谱隐身伪装材料领域,涉及一种高光谱隐身仿生及其应用。本发明将水凝胶用作高光谱隐身仿生中的“水吸收峰”模拟材料,作为模拟绿色植物叶片光谱特征的仿生;利用水凝胶制得的仿生伪装材料出现了明显的“水吸收峰”,该高光谱隐身仿生与绿色叶片的光谱相似度在0.82以上,光谱反射率在780~1300nm范围维持在0.3~0.7,在1430nm处反射率范围为0~0.1,在1930nm处反射率范围为0~0.1,且反射光谱曲线能够进入GJB光谱通道;由本发明材料制成的仿生树用于掩体有效地解决了现有高光谱隐身仿生保水能力差,随时间推移稳定性逐渐下降,不适宜实际应用的问题。
  • 一种光谱隐身仿生材料及其应用
  • [发明专利]一种预测软硬相间形貌仿生摩擦系数的方法-CN201710268729.0有效
  • 卢国龙;王蜜;刘镇宁 - 吉林大学
  • 2017-04-24 - 2019-06-07 - G01N19/02
  • 本发明属于仿生领域,具体的说是一种预测软硬相间形貌仿生摩擦系数的方法。该方法包括以下步骤:步骤一、确定弹性模量不同的两种材料的摩擦系数及弹性模量;通过摩擦试验,确定软材料的摩擦系数fs及硬材料的摩擦系数fh;通过拉伸试验得到软材料的弹性模量Es与硬材料的弹性模量Eh;步骤二、确定软材料的表面积比c%;步骤三、确定软硬相间形貌仿生摩擦系数;本发明通过少量软、硬材料的基体性能参数便可方便快捷预测软硬相间形貌仿生摩擦系数,比实验手段直接测量软硬相间形貌仿生摩擦系数成本低,且测试过程中不易受到很多偶然因素的影响。
  • 一种预测软硬相间形貌仿生材料摩擦系数方法
  • [发明专利]一种用于组织修复的纳米仿生及其制备方法-CN200910037740.1有效
  • 袁玉宇;徐弢 - 广州迈普再生医学科技有限公司
  • 2009-03-10 - 2010-09-15 - A61L27/38
  • 本发明提供了一种用于组织修复的纳米仿生及其制备方法,所述纳米仿生包括纳米仿生支架和附着于其上的水溶胶,所述水溶胶内包覆有一种或几种细胞因子和/或细胞。本发明提供的所述纳米仿生的制备方法包括制备电纺溶液和含有细胞因子和/或细胞的水溶胶溶液;用静电纺丝制得纳米仿生支架;用喷墨打印机将含有细胞因子和/或细胞的水溶胶溶液打印到所述纳米仿生支架上等步骤,电纺和打印可以重复,以得到不同厚度的纳米仿生。本发明结合了电纺丝技术及生物打印技术,将特定的药物和/或细胞因子和/或细胞结合在纳米支架内和/或纳米支架表面,大大增强了纳米仿生对组织修复、组织再生的效果,有广阔的应用前景。
  • 一种用于组织修复纳米仿生材料及其制备方法

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