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]一种碳纳米复合生物制剂及制备方法和应用-CN202010551634.1在审
  • 王先玉;王晓筠 - 广东量子墨滴生物科技有限公司
  • 2020-06-17 - 2021-12-17 - A61K49/00
  • 本发明涉及纳米材料和生物医学领域,具体涉及一种碳纳米复合生物制剂及制备方法和应用,包括碳纳米粒子,所述碳纳米粒子包含有多个官能团,所述官能团为羟基、羧基、巯基或氨基中的一种或多种;通过热复合作用,所述碳纳米粒子缠绕复合生物材料,所述碳纳米粒子的官能团为所述碳纳米粒子与生物材料的结合位点;所述生物材料包括生物大分子、细胞或细胞碎片、细菌或细菌碎片、病毒或病毒碎片中的一种或多种。生物材料在碳纳米粒子的包覆,可稳定包覆在碳纳米粒子的生物材料。大幅度提高碳纳米粒子的发光性能,提高碳纳米粒子所包覆的生物材料的免疫源性,进而具有更佳的免疫激活特性,以及能够应用到癌症的诊断和治疗中。
  • 一种纳米复合生物制剂制备方法应用
  • [发明专利]一种高分子/无机物复合微球的制备方法-CN200410073449.7无效
  • 张秋禹;张和鹏;谢钢 - 西北工业大学
  • 2004-12-22 - 2005-08-31 - C04B35/628
  • 本发明公开了一种高分子/无机物复合微球的制备方法,其特征在于利用活性游离基控制剂设计初始预聚物的链段组成,加入无机粒子后,具有活性的初始预聚物吸附在无机粒子,利用这种表面具有活性游离基的无机粒子引发另一种或多种单体聚合,从而在无机粒子形成均聚物或嵌段共聚物,得到复合微球。由于制备高分子/无机物复合微球的过程中加入自由基控制剂,使聚合反应在无机粒子进行,所制备的复合微球无机物含量比较高,在10%~50%之间;粒径可控,在50nm~1μm之间。由于不加表面活性剂和乳化剂等物质,制备的复合微球表面洁净,可以满足生物医学领域的特殊要求。还可根据需要制备表面带有多种功能基团的复合微球。
  • 一种高分子无机物复合制备方法
  • [发明专利]鞍骑型车辆用废气净化催化剂-CN202180069397.8在审
  • 长岛健 - N.E.化学株式会社
  • 2021-12-14 - 2023-06-23 - B01D53/94
  • 设置于内燃机的废气通路中的鞍骑型车辆用废气净化催化剂,其具备金属基材、和设置于该金属基材上的单层的催化剂层,前述催化剂层含有:第1复合催化剂粒子,所述第1复合催化剂粒子至少具有氧化锆系母材粒子和共负载于该氧化锆系母材粒子的Rh及CeO2粒子;以及,第2复合催化剂粒子及/或第3复合催化剂粒子,所述第2复合催化剂粒子包含氧化铝母材粒子和负载于该氧化铝母材粒子的Pd,所述第3复合催化剂粒子至少具有二氧化铈氧化铝母材粒子和负载于该二氧化铈氧化铝母材粒子
  • 鞍骑型车辆废气净化催化剂
  • [发明专利]纳米CaCO3/SiO2核-壳结构粒子的制备方法-CN02115028.1无效
  • 曾汉民;刘国军 - 中山大学
  • 2002-04-05 - 2002-11-06 - C09C3/06
  • 本发明涉及-种纳米CaCO3/SiO2核-壳结构粒子及其有机杂化物的制备方法。本方法通过含有纳米碳酸钙的硅酸钠水性悬浮液在酸性物质作用下,硅酸盐发生水解-缩合反应生成溶胶从而沉积在纳米碳酸钙表面从而形成具有核-壳结构的纳米CaCO3/SiO2复合粒子;在复合粒子制备过程中适时加入亲油性诱导剂和有机活化剂,可得到表面有机物杂化的纳米CaCO3/SiO2复合粒子。本发明所制备的纳米碳酸钙/二氧化硅复合粒子的尺寸为纳米量级,粒度均一;且二氧化硅包覆在纳米碳钙粒子形成无机包覆层从而具有核-壳结构,二氧化硅壳层通过化学键作用键接到纳米碳酸钙粒子上;有机改性剂也是通过化学键键接到纳米碳酸钙/二氧化硅复合粒子
  • 纳米caco3sio2结构粒子制备方法
  • [发明专利]复合粒子分散体-CN89101062.9无效
  • 朱利安·阿尔弗雷德·沃特斯 - 帝国化学工业公司
  • 1989-01-28 - 1989-09-13 - B01F3/12
  • 本发明公开了一种制备复合粒子分散体的方法。复合粒子具有被第二种材料2围绕的芯粒子1,通常形成芯壳粒子,形成壳的第二种材料是聚合物材料。复合粒子是由聚合物粒子分散体与预先制备的芯粒子混合而形成的。聚合物粒子相互之间是稳定的,芯材料粒子在分散体中是不稳定的,可与聚合物粒子接触,此方法在高于聚合物的实际玻璃化转变温度进行,聚合物在芯粒子扩散,把芯粒子包封起来。
  • 复合粒子散体
  • [发明专利]一种核壳型磁/金纳米粒子的制备方法-CN201110190350.5有效
  • 左芳;李欣华;丁克毅;刘东;张嫦;吴莉莉 - 西南民族大学
  • 2011-07-08 - 2013-01-09 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种金磁复合纳米粒子的制备方法,该制备方法首先采用共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米粒子,随后多巴胺在磁粒子原位聚合得到聚多巴胺改性的Fe3O4纳米粒子,在Fe3O4纳米粒子引入多酚及氨基基团,然后通过静电作用将纳米金种子吸附于改性的磁粒子,以吸附于磁粒子的纳米金为种子,磁粒子的多酚为还原剂,逐次滴加氯金酸溶液,在磁粒子逐步生成金层,制备得到金磁核壳纳米粒子。该纳米粒子水分散性好,磁响应性强。该纳米粒子直径为30~100nm,饱和磁化强度为30.1~38.7emu/g,呈现超顺磁性。该纳米粒子在靶向药物控释、热疗、蛋白质与酶的分离等领域有着广阔的应用前景。
  • 一种核壳型磁纳米粒子制备方法
  • [发明专利]一种可生物降解聚酯磁性复合微球的制备方法-CN200610029897.6无效
  • 任杰;王佐;滕新荣 - 同济大学
  • 2006-08-10 - 2007-02-28 - B01J13/02
  • 本发明属于磁性聚酯复合微球的制备技术领域,特别是涉及乳酸改性Fe3O4纳米粒子聚合接枝可生物降解聚酯制备磁性复合微球的方法。首先在有机溶剂中,加热和搅拌条件下乳酸与Fe3O4粒子的羟基发生脱水反应,使乳酸化学键合到磁粒子,然后在无水无氧条件下,以辛酸亚锡为催化剂,以Fe3O4纳米粒子负载乳酸上的-O-H作为引发剂,引发环状酯类单体(丙交酯、乙交酯、ε-己内酯)开环聚合,从而在磁粒子形成聚酯壳层,得到磁性复合微球。该磁性复合微球粒径较小、分布窄,磁含量高,磁响应性较强,并且具有良好的生物相容性和生物降解性,可以作为药物、酶、细胞等的载体广泛应用到生物医学及生物工程等领域。
  • 一种生物降解聚酯磁性复合制备方法
  • [发明专利]一种纳米粒子改性的方法-CN200710166307.9无效
  • 方刚 - 金川集团有限公司
  • 2007-11-06 - 2008-05-14 - C08F292/00
  • 本发明涉及一种纳米粒子改性的方法,其纳米粒子经亚硫酰氯(SOCl2)处理,再与叔丁基过氧化氢(TBHP)反应锚固形成过氧引发基团,通过表面引发反向原子转移自由基聚合反应引发苯乙烯单体的聚合,制备了纳米粒子接枝聚苯乙烯包裹的纳米复合粒子针对表面引发反向原子转移自由基聚合反应合成的纳米复合粒子的外层聚合物链末端仍含有活性氯基团,能作为大分子引发剂继续引发甲基丙烯酸甲酯单体进行表面原子转移自由基聚合,经二次表面引发聚合制备了聚甲基丙烯酸甲酯包裹的纳米复合粒子表明通过表面引发聚合反应可以制备良好的有机/无机纳米复合材料,成功地实现了纳米粒子表面改性,改善了纳米粒子的分散性和稳定性。
  • 一种纳米粒子表面改性方法

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