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]一种超疏水膜的制备方法及其应用-CN201510923299.2在审
  • 邵嘉慧;夏凡;徐凤 - 上海交通大学
  • 2015-12-11 - 2016-03-23 - B01D71/34
  • 本发明提供了一种超疏水膜的制备方法,包括以下步骤:将疏水有机高分子材料和纳米颗粒溶于有机溶剂中,经过搅拌、静置后制成静电纺丝液;设定高压静电纺丝参数,进行静电纺丝制膜,得到纳米纤维膜,对纳米纤维膜进行热处理;制备TiO2,将TiO2覆盖于纳米纤维膜表面,然后进行热处理、水浴加热、冲洗和紫外照射处理;配制硅烷类溶液,将硅烷类溶液覆盖于已覆有TiO2纳米纤维膜表面,然后进行热处理、冲洗和晾干,得到超疏水膜。本发明还提供了超疏水膜在膜蒸馏过程中的应用。本发明的方法实现了超疏水纳米纤维膜的制备;本发明获得的膜同时具有超疏水和高通量性能,有效提高了膜的抗润湿性,延长了膜的使用寿命。
  • 一种疏水制备方法及其应用
  • [发明专利]一种形状可定制的框架核酸纳米发光体及其制备方法和应用-CN201910589495.9有效
  • 樊春海;冯灵玉;沈建磊;王丽华 - 上海交通大学
  • 2019-07-02 - 2021-01-15 - C09K11/06
  • 本发明提供一种形状可定制的框架核酸纳米发光体及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1:将疏水基团修饰到DNA单链上,通过DNA纳米结构设计使得疏水基团修饰的DNA单链进行自组装,得到形状可定制的框架核酸纳米疏水空腔;以及S2:将所述框架核酸纳米疏水空腔与溶于特定溶剂的疏水荧光分子或疏水药物分子按照一定方式混合,使得疏水荧光分子或疏水药物分子进入所述框架核酸纳米疏水空腔,制备出一种形状可定制的框架核酸纳米发光体本发明不仅解决了荧光成像领域缺乏尺寸形貌精准可控的、荧光强度可精准量化的新型纳米荧光发光体的问题,还为疏水药物分子输送提供了优良载体,为荧光成像技术发展提供了新的研究思路。
  • 一种形状定制框架核酸纳米发光体及其制备方法应用
  • [发明专利]一种耐久性的亲水-超疏水双极自洁复合膜及其制备方法-CN201710036759.9有效
  • 张立志;职晶慧 - 华南理工大学
  • 2017-01-18 - 2020-05-22 - B05D5/08
  • 本发明属于超疏水表面技术领域,公开了一种耐久性的亲水‑超疏水双极自洁复合膜及其制备方法。所述制备方法为:将环氧基硅烷偶联剂加入到有机溶剂中,搅拌混合均匀后加入胺类固化剂和蒸馏水,搅拌后加入微米级固体颗粒疏水纳米SiO2颗粒,继续搅拌得到亲水层溶液;将疏水改性剂和亲水性纳米SiO2颗加入到溶剂中,得到疏水层溶液;将亲水层溶液涂覆于经预处理后的基材表面,在60~80℃加热处理10~50min,然后涂覆疏水层溶液,100~140℃加热处理50~90min,得到所述耐久性的亲水‑超疏水双极自洁复合膜。本发明的制备方法简单,所得复合膜的超疏水表面机械耐久性强,具有较好的工业应用前景。
  • 一种耐久性疏水复合及其制备方法
  • [发明专利]双佐剂自载体原位纳米疫苗及其制备方法-CN202111562762.7有效
  • 刘兰霞;冷希岗;马兵 - 中国医学科学院生物医学工程研究所
  • 2021-12-20 - 2023-07-28 - A61K45/00
  • 本发明涉及一种双佐剂自载体原位纳米疫苗及其制备方法,双佐剂自载体原位纳米疫苗具有通过两亲性单体分子自组而成的球状结构,两亲性单体分子包含依次连接的疏水佐剂分子、亲水性佐剂分子、微环境响应性连接分子和亲水性化疗药物分子,疏水佐剂分子在球状结构的内侧,亲水性化疗药物分子在球状结构的外侧。本发明的双佐剂自载体原位纳米疫苗,不需要其它高分子材料的介入。而且,该原位纳米疫苗的内核是由双佐剂形成的球形核苷酸纳米颗粒,可高效刺激机体免疫反应的产生。采用该新的连接策略制备的双佐剂自载体原位纳米疫苗,粒径控制在200‑300nm,更易于在肿瘤部位蓄积,有利于原位纳米疫苗产生更强的抗肿瘤效果。
  • 佐剂载体原位纳米疫苗及其制备方法
  • [发明专利]一种自粘防水卷材材料-CN202110807906.4在审
  • 梁子双;梁本树;陆子明 - 安徽省奥佳建材有限公司
  • 2021-07-16 - 2021-09-28 - C09J7/30
  • 本发明公开了一种自粘防水卷材材料,包括以下重量份原料:50‑60份基质沥青、10‑12份布敦岩沥青、6‑7份改性剂、8‑10份聚丙烯、6‑8份环烷油、30‑35份胎基材料、20‑28份疏水膜,属于高分子材料技术领域通过在改性沥青的上表面设置一层疏水膜,疏水膜中纳米尺度的碳颗粒和微米尺度的石墨烯晶片共同组成了微米‑纳米粗糙结构,进一步提升了疏水膜的疏水,另外在表面能不变的情况下,通过增加疏水膜的表面粗糙度,疏水膜的水接触角会增大,进而使疏水膜具有较高的疏水,在自粘防水卷材材料中应用疏水膜后,能够对防水卷材材料的疏水起到进一步提升,从而使防水卷材材料的适用范围得到扩大。
  • 一种防水卷材材料
  • [发明专利]一种Ni-PTFE-SiC超疏水防腐涂层及其制备方法-CN202110716884.0有效
  • 刘建国;崔淦;房秀婷;邢潇;李自力 - 中国石油大学(华东)
  • 2021-06-28 - 2022-05-13 - C25D15/00
  • 本发明涉及超疏水涂层技术领域,提供了一种Ni‑PTFE‑SiC超疏水防腐涂层及其制备方法。本发明将PTFE和SiC纳米颗粒加入镍基镀液中,利用PTFE的低表面能、低摩擦系数和SiC的高硬度、高耐磨性,采用电沉积法在金属基体上制备Ni‑PTFE‑SiC超疏水防腐涂层,无需使用低表面能物质对涂层进行二次修饰该超疏水防腐涂层具有微纳双尺度结构,包括镍金属层及嵌入镍金属层中的PTFE和SiC纳米颗粒,镍结晶吸附在纳米颗粒上,该微纳双尺度结构间可以形成大量微型孔隙截留空气,使涂层达到良好的疏水。经测试,Ni‑PTFE‑SiC超疏水防腐涂层对基体具有良好的防腐效果,同时具有优异的机械稳定性及耐久性。
  • 一种niptfesic疏水防腐涂层及其制备方法
  • [发明专利]基于纳米颗粒的肿瘤靶向药物递送-CN201180052777.7有效
  • R.A.赖斯菲尔德;R.向;Y.罗;D.廖;Z.刘;T.陈;S.陈;D.卢 - 斯克里普斯研究学院
  • 2011-09-02 - 2013-06-26 - A61K9/127
  • 本发明提供包含脂质体纳米颗粒水性分散体的水性肿瘤靶向性脂质体纳米颗粒组合物。所述纳米颗粒优选包封抗癌化疗剂,可将其加至预形成的脂质体组合物或者可在脂质体形成期间掺入脂质体内。脂质体纳米颗粒包含与一种或更多种其它形成胶束或小泡的脂质材料混合的legumain靶向性脂质,所述组合物呈分散在水性载体中的纳米颗粒脂质体形式。优选的肿瘤靶向性脂质体纳米颗粒组合物包含(a)legumain靶向性脂质组分,(b)两性离子脂质组分;(c)氨基取代的脂质组分;(d)中性脂质组分;和(e)聚乙二醇-缀合的脂质组分。所述legumain靶向性脂质组分包含与legumain-结合部分共价连接的疏水脂质部分。
  • 基于纳米颗粒肿瘤靶向药物递送
  • [发明专利]菜花状超疏水活性颗粒的制备方法与应用-CN201010593333.1无效
  • 徐伟箭;潘帅军;熊远钦;郭瑞;李玲 - 湖南大学
  • 2010-12-17 - 2011-06-15 - B01J13/02
  • 本发明涉及一种具有高接触角和高粘附力的菜花状超疏水活性颗粒的制备方法与用途。利用异氰酸酯的高反应活性,通过功能修饰的无机纳米粒子间的反应,组装出结构新颖的菜花状粗糙纳米颗粒,经低表面能修饰后可得到具有超疏水活性的纳米颗粒,将其修饰在基材表面即可得到一种具有高接触角和高粘附力的仿壁虎脚的超疏水表面所得表面表现出较好的超疏水能,8μL水接触角为156°,粘附力超过200μN。本发明的菜花状超疏水活性颗粒可以用于服饰、家电、车辆、建筑、卫生洁具、雨具、厨具等材料表面的疏水化改性,还可以在微流体无损传送、微注射器、微流体通道等技术领域中广泛应用。
  • 菜花疏水活性颗粒制备方法应用

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