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]基于PEO膜基底的近场直写聚焦及图案脱离方法-CN201910078347.0有效
  • 郑高峰;钟炜政;姜佳昕;刘益芳;柳娟;郑建毅 - 厦门大学
  • 2019-01-28 - 2020-03-17 - C08J5/00
  • 本发明涉及直写技术领域,具体涉及基于PEO膜基底的近场直写聚焦及图案脱离方法,本发明提出了一种利用PEO膜与铝箔结合的基底,针对不溶于水的材料实现直写射流的聚焦以及图案的无损脱离该方法需要先在接地金属基底上用静电纺丝技术先一层水溶性PEO纤维膜,制成一个复合基底,之后往基底上用电直写技术印制图案,最后将复合基底连带着图案一起浸泡在选择溶液中,此时PEO会溶解,而图案则不会溶解,此时由于连接目标纤维膜及基底的材料溶解,图案因此脱离基底。本发明采用上述方法,即可实现直写的自准焦及直写图案与金属基底的无损分离。
  • 基于peo电纺膜基底近场聚焦图案脱离方法
  • [发明专利]提高循环肿瘤细胞捕获精准度的方法及流控材料-CN202011614554.2有效
  • 杨光;蒋正鑫;曹敏;周绍兵 - 西南交通大学
  • 2020-12-30 - 2022-02-01 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种提高循环肿瘤细胞捕获精准度的方法及流控材料,涉及医用材料技术领域。提高循环肿瘤细胞捕获精准度的方法包括:在硅片模板上制作支柱阵列结构的聚二甲基硅氧烷芯片,且对聚二甲基硅氧烷芯片做导电化处理得到导电的PDMS芯片;采用静电纺丝方式将纤维沉积到导电的PDMS芯片表面得到纤维改性芯片;通过引入二硫键的方式将一种或多种抗体修饰到纤维改性芯片表面。用于捕获循环肿瘤细胞的流控材料包括聚二甲基硅氧烷支柱阵列,在支柱阵列上沉积有纤维,抗体通过二硫键修饰在纤维表面,能够对CTCs更精确的捕获,且还能够将CTCs完整地释放出来。
  • 提高循环肿瘤细胞捕获精准方法微流控材料
  • [发明专利]一种纳米纤维膜附着力测试方法及其装置-CN201810438936.0有效
  • 闫旭;龙云泽;张斌;王晓雄;刘国赛;宁新 - 青岛大学
  • 2018-05-09 - 2020-12-22 - G01N19/04
  • 本发明公开了一种纳米纤维膜附着力测试方法及其装置,包括本体和牵引条带,所述的牵引条带衬于基底样品和纳米纤维膜之间,牵引条带的两端部均穿出纳米纤维膜,所述的牵引条带为矩形条带,所述的本体包括将基底样品固定于水平面上的固定机构,所述的固定机构上方设置有夹持机构,所述的夹持机构能将牵引条带的两端部在纳米纤维膜上方合拢夹持在一起,所述的夹持机构连接施力机构,所述的施力机构能对夹持机构施加竖直向上的作用力。该方法及装置可用于各种材料的纳米纤维膜在各种基底材料上的附着力测试,操作方法简单,且可以得到定量测试结果,对纤维膜的附着力测试具有重要意义。
  • 一种电纺微纳米纤维附着力测试方法及其装置
  • [发明专利]β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜及其制备方法-CN201610494389.9在审
  • 唐冬雁;吕海涛;张薇乐;彭静 - 哈尔滨工业大学
  • 2016-06-29 - 2016-11-09 - A61L27/18
  • β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜及其制备方法;它涉及一种具有良好生物活性的β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜的制备方法;它要解决现有β‑TCP无法单独成膜,而PU存在生物相容性低的问题。方法:一、配置静电纺丝溶液;二、制备含药物静电纺丝液;三、制备分布均匀的β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜;四、干燥后即获得β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜。本发明的制备β‑TCP/PU载药/纳米纤维膜,表面光滑无液滴,比表面积大,载药量高,且有温敏性和可调控性,能够实现药物的持续控制释放;还具有良好的生物活性和良好的可降解性,制备方法简单,条件可控,
  • tcppu电纺载药微纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]PGS/SF人工血管及其制备方法-CN202010518963.6有效
  • 赵荟菁;孟凯;张迎梅 - 南通纺织丝绸产业技术研究院;苏州大学
  • 2020-06-09 - 2022-03-29 - A61L27/50
  • 本发明涉及一种PGS/SF人工血管及其制备方法。本发明PGS/SF人工血管的制备方法,包括以下步骤:将PGS预聚物与SF溶于有机溶剂,得到纺丝液,将纺丝液进行静电纺丝,采用绕自身轴线旋转的圆柱形的接收装置接收纳米级纤维,使纳米级纤维缠绕于接收装置外部形成管状的PGS/SF膜,纺丝完全后干燥并固化管状的PGS/SF膜,得到PGS/SF人工血管。本发明利用SF提高了PGS的可纺性和成纤维性,成功得到PGS/SF人工血管,该人工血管口径小于6mm,其兼具PGS的优良弹性以及SF优异的生物学和力学性能。
  • pgssf人工血管及其制备方法
  • [发明专利]一种基于近场直写的多层微结构纤维的制备装置-CN202011122974.9在审
  • 郑高峰;彭昊;姜佳昕;刘益芳;柳娟;郑建毅 - 厦门大学深圳研究院
  • 2020-10-20 - 2020-12-29 - D01D5/00
  • 本发明涉及纳制造领域,具体涉及一种基于近场直写的多层微结构纤维的制备装置,包括注射泵、注射针管、针头、高压电源、收集板、位移控制平台、聚焦照射光源、鞘气装置和聚焦加热光源,注射泵输送注射针管内的溶液至针头,收集板位于针头的下方,位移控制平台驱动收集板进行移动,收集板包括阵列分布的光敏收集单元和绝缘介质,绝缘介质填充在相邻光敏收集单元之间,聚焦照射光源聚焦于针头下方的光敏收集单元,高压电源用于为针头和光敏收集单元之间提供电场,本发明通过阵列分布的光敏收集单元实现了点对点喷印接收,提高了喷印精度,使得复杂纳结构例如单点堆叠结构、悬空结构快速喷印成为了可能。
  • 一种基于近场电纺直写多层微结构纤维制备装置
  • [发明专利]一种制备纳米级图案化纤维膜的方法-CN201110176329.X无效
  • 李孝红;刘耀文 - 西南交通大学
  • 2011-06-28 - 2011-11-30 - D04H1/72
  • 一种制备纳米级图案化纤维膜的方法,其步骤是:A、用电脑通过版图设计软件绘制出所需的图案;B、将该图案输入到微电子机械系统,由微电子机械系统按输入的图案将金属沉积到非金属基材上,得到具有纳米级图案的接收板;C、将具有纳米级图案的接收板作为纺丝设备的接收板,进行静电纺丝即得到纳米级图案化的纤维膜。该方法能制备出图案最小单位尺寸为纳米级的图案化纤维膜,在微小电子器件、传感器、超细过滤器、人体组织的修复与制造具有良好的应用前景。
  • 一种制备纳米图案化电纺纤维方法

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