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]角膜支架材料的制备方法及角膜支架材料-CN201811429867.3有效
  • 黄挺 - 中山大学中山眼科中心
  • 2018-11-27 - 2021-01-15 - A61L27/36
  • 本发明提供了一种角膜支架材料的制备方法及角膜支架材料,涉及组织工程技术领域,本发明提供的角膜支架材料的制备方法,将反复冻融后的人角膜基质匀浆溶液经脱细胞后处理成型,该方法工艺简便,合理利用医疗资源,适于规模化生产和临床推广应用该方法使用同种角膜基质匀浆为原料,在保留角膜天然细胞外基质组成成分的基础上重建出人工角膜支架材料,使制备得到的角膜支架材料具有良好光学性能、三维结构及生物相容性。
  • 角膜支架材料制备方法
  • [发明专利]支架复合材料-CN95107473.3无效
  • 张海戈;徐秉业 - 清华大学
  • 1995-07-14 - 1996-01-24 - C04B28/00
  • 本发明涉及可用于农业种植、养殖用塑料大棚和矿山开采巷道支架的复合材料支架,该复合材料由塑料外壳和其中的浆液经固化而成。浆液的成分为特种水泥、粉煤灰、木质粉和添加剂,加入适当比例的水,经充分搅拌后制成。本发明设计的支架复合材料具有成本低、强度高、防锈、防腐、重量轻等优点,并具有良好的力学性能。
  • 支架复合材料
  • [发明专利]复合支架材料、复合支架及其生产方法-CN200510011779.8有效
  • 崔菡;孟波 - 北京奥精医药科技有限公司
  • 2005-05-24 - 2006-01-25 - A61L27/44
  • 本发明提供一种复合支架材料、复合支架及其生产方法。复合支架材料,由不同降解速度的高分子材料或可降解高分子材料与不可降解高分子材料复合而成。所述不可降解高分子材料或慢降解速度的高分子材料制成丝状或网状作为骨架,所述可降解高分子材料或快降解速度的高分子材料附着在骨架上。复合支架由复合支架材料制成,该支架的生产方法,将上述制得的复合支架材料切成长条,在模具上缠绕成螺旋形,于20~80℃下定形0.1~48小时,制成螺旋形支架。复合支架材料在体内降解过程中形成的碎片很小,可以通过胆道或尿道排出体外,而不致堵塞管道。
  • 复合支架材料及其生产方法
  • [实用新型]一种建筑材料加工用支架-CN202222088164.7有效
  • 向龙华;文仕伟;刘孙根 - 向龙华;文仕伟;刘孙根
  • 2022-08-09 - 2022-12-06 - E04G25/04
  • 本实用新型公开了一种建筑材料加工用支架,本实用新型使用时,建筑材料支架管在建筑材料支架杆内伸缩滑动,建筑材料支架管和建筑材料支架杆之间形成长度可变得支撑架杆结构,建筑材料支架管和建筑材料支架杆的一端均固定设置有活动球头,活动球头活动设置在活动球槽座内,活动球头在活动球槽座内全方位活动,活动球槽座上固定设置有接触顶推端块,建筑材料支架管和建筑材料支架杆两端的接触顶推端块分别抵触在建筑材料和建筑脊梁上,建筑材料支架管上设置有第二支撑板,建筑材料支架杆上设置有第一支撑板,第一支撑板和第二支撑板之间设置有伸缩气缸,通过伸缩气缸的伸缩,实现建筑材料支架管和建筑材料支架杆之间架体长度的改变。
  • 一种建筑材料工用支架
  • [发明专利]复合支架材料、复合支架及其生产方法-CN200610167624.8有效
  • 崔菡;孟波 - 北京奥精医药科技有限公司
  • 2005-05-24 - 2007-05-30 - A61L31/04
  • 本发明提供一种复合支架材料、复合支架及其生产方法。复合支架材料,由不同降解速度的高分子材料或可降解高分子材料与不可降解高分子材料复合而成。所述不可降解高分子材料制成丝状或网状作为骨架,所述不同降解速度的高分子材料或可降解速度的高分子材料附着在骨架上。复合支架由复合支架材料制成,该支架的生产方法,将上述制得的复合支架材料切成长条,在模具上缠绕成螺旋形,于20~80℃下定形0.1~48小时,制成螺旋形支架。复合支架材料在体内降解过程中形成的碎片很小,可以通过胆道或尿道排出体外,而不致堵塞管道。
  • 复合支架材料及其生产方法
  • [实用新型]一种灯效结构-CN202321226618.0有效
  • 项晓峰 - 海盐爱家智能科技有限公司
  • 2023-05-16 - 2023-09-12 - F21V13/04
  • 本实用新型公开了一种灯效结构,包括支架、发光元件和光学材料支架上设置有安装槽,发光元件设于安装槽的内侧壁上,光学材料设于安装槽内,光学材料包括光学材料a和光学材料b,光学材料a和光学材料b分别设于发光元件的上下两侧,光学材料a倾斜覆盖在安装槽的开口处,光学材料a与光学材料b之间的间距,沿支架边沿往支架中心方向逐渐减小。本实用新型结构设计巧妙合理,整体装饰美观,将光学材料a倾斜设计,使得光学材料a与光学材料b之间的间距,从支架边沿往支架中心方向逐步减少,在视觉上光线会有从支架边沿往支架中心聚集的作用,实现光线往支架中心聚拢聚焦的效果
  • 一种结构
  • [发明专利]一种生物可降解支架及其制备方法-CN201510883905.2有效
  • 马晓意;何福桂 - 北京美中双和医疗器械股份有限公司
  • 2015-12-04 - 2018-08-14 - A61L31/12
  • 本发明提供了一种生物可降解支架及其制备方法。该生物可降解支架的主体由可降解金属材料层、显影控制层和可降解高分子材料保护层组成。本发明还提供了上述生物可降解支架的制备方法。本发明将可降解支架的主体从单一材料变为复合材料,使得所得到的生物可降解支架既有可降解高分子材料支架的理想降解周期,又有可降解金属材料支架的力学性能,可以克服可降解高分子材料支架的力学性能不足及可降解金属材料支架降解时间过快的缺点根据主体中高分子材料、金属材料的不同、所占主体体积的百分比不同,可以调整本发明支架的降解周期和力学性能,达到符合临床要求的最优化支架设计。
  • 一种生物降解支架及其制备方法
  • [发明专利]外加辐射作用下可变角度水膜流动试验装置-CN202011557512.X有效
  • 赵恒泽;李晔;董宪伟;齐艺裴 - 华北理工大学
  • 2020-12-25 - 2022-08-02 - G01N11/00
  • 本发明涉及水膜观测试验装置,具体是一种为可变角度材料表面水膜流动特征及其临界参数的确定提供试验条件的外加辐射作用下可变角度水膜流动试验装置,包括外加辐射系统、待测材料系统和及水膜形成系统,外加辐射系统包括辐射板、支架和辐射板支架,辐射板支架支架上,支架上有角度调节装置,待测材料系统包括待测材料支架和待测材料支架,待测材料支架支架上,支架上有角度调节装置,水膜形成系统包括支架支架上有水位控制结构,水位控制结构上有弧度结构,通过调整角度和材料,能够对不同外加辐射大小作用下,水膜对不同角度待测材料燃烧抑制机理开展基础研究。
  • 外加辐射作用可变角度流动试验装置
  • [发明专利]支架装置输送系统-CN200980134012.0有效
  • 于尔根·多恩;马丁纳·霍夫曼;贝亚特·沃尔特斯 - 安吉美德医疗技术两合有限公司
  • 2009-09-15 - 2011-07-27 - A61F2/84
  • 一种支架装置输送系统,包括支架装置推进器(8)、径向可扩张的支架装置(2)以及外护层。支架装置包括管腔并且限定了纵轴。支架装置被外护层限制在径向收缩状态。在支架装置推进器与支架装置的内表面之间具有提供粘度的粘性材料。粘性材料沿着支架的长度分布。粘性材料用于当外护层在支架装置上轴向滑动时阻止支架装置相对于支架装置推进器的轴向移动,而当外护层在支架装置上轴向滑动时允许支架装置从粘性材料脱离并且扩张至径向扩张状态以解除对支架装置的限制。支架装置推进器包括由粘性材料制成的突起,其沿着支架装置轴向分布并且具有与支架装置的内表面的粘性相互作用。粘性材料是可压缩的并且支架装置嵌在可压缩的材料中。
  • 支架装置输送系统
  • [发明专利]一种木质基仿生骨支架材料的制备方法-CN201911390697.7有效
  • 孙庆丰;党宝康;王超;陈逸鹏 - 浙江农林大学
  • 2019-12-30 - 2022-02-08 - A61L27/46
  • 本发明涉及一种木质基仿生骨支架材料的制备方法,属于仿生骨支架领域。本方法包括:取木纤维,浸泡到碱溶液中,机械研磨,得纤维浆;将纤维浆与多糖类高分子溶液混合,搅拌均匀,得混合溶液;将羟基磷灰石加入到混合溶液中,水浴磁力搅拌,得支架材料前驱体混合液;将支架材料前驱体混合液冷冻,再冷冻干燥,得气凝胶支架;将气凝胶支架用戊二醛溶液交联处理,再用乙醇和去离子水漂洗;将漂洗后支架材料冷冻,再冷冻干燥,得木质基仿生骨支架材料。本发明通过循环冷冻干燥技术制备具有三维多孔结构的木质基仿生骨支架材料,该支架材料不仅无细胞毒性,同时具有较高的抗压强度,且小鼠成骨细胞可在此支架材料上黏附增长,满足骨支架材料的要求。
  • 一种木质仿生支架材料制备方法

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