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]一种流控制备装置-CN201110158659.6无效
  • 张程宾;陈永平 - 东南大学
  • 2011-06-14 - 2011-12-21 - B01J13/02
  • 本发明公开了一种流控制备装置,由通道芯片、流体驱动装置和收集器组成,通道芯片集成了分散通道和连续通道,分散通道为分形树状结构通道,该分形树状结构通道包括主通道以及至少一级分支通道,主通道的入口连接分散流体注射器,在最末级分支通道上设置连接通道,该连接通道的出口位于所述的连续通道内。分散主通道通过分叉作用产生越来越多的分支,这种结构类似于优化了的流体分配器,能在有效的降低微通道内的流体流动压降的同时均匀的分配每一级通道中液体的流量和流速,保证制得的尺寸均一性高;并且树状通道具有多个出口,大大的提高了制备装置的生产率。
  • 一种微流控微球制备装置
  • [实用新型]一种流控制备装置-CN201120198980.2有效
  • 张程宾;陈永平 - 东南大学
  • 2011-06-14 - 2012-02-01 - B01J13/02
  • 本实用新型公开了一种流控制备装置,由通道芯片、流体驱动装置和收集器组成,通道芯片集成了分散通道和连续通道,分散通道为分形树状结构通道,该分形树状结构通道包括主通道以及至少一级分支通道,主通道的入口连接分散流体注射器,在最末级分支通道上设置连接通道,该连接通道的出口位于所述的连续通道内。分散主通道通过分叉作用产生越来越多的分支,这种结构类似于优化了的流体分配器,能在有效的降低微通道内的流体流动压降的同时均匀的分配每一级通道中液体的流量和流速,保证制得的尺寸均一性高;并且树状通道具有多个出口,大大的提高了制备装置的生产率。
  • 一种微流控微球制备装置
  • [发明专利]一种制备栓塞治疗用可降解的方法和装置-CN202010104468.0有效
  • 苏红清;李建;王栋 - 山东谷雨春生物科技有限公司
  • 2020-02-20 - 2021-12-10 - A61L24/00
  • 本发明属于医药制备技术领域,具体涉及一种制备栓塞治疗用可降解的方法和装置,本发明将PCL或PHA溶于有机溶剂,形成固定相,然后采用压力,将固定相通过微孔挤入连续循环流动的流动相中,在与流动相接触的界面上,在流动的冲力作用下,被挤出的固定相脱离微孔形成不溶于流动,收集,流动循环利用。本发明采用醇作为流动,加速了表面的硬化速度,且不用水,仅使用少量流动,不需要处理污水,辅以相应的装置,使得流动循环利用,最后可回收,降低了制备等量使用流动的量,易于工业化生产。
  • 一种制备栓塞治疗降解方法装置
  • [发明专利]一种多孔高分子及其制备方法-CN202310516758.X在审
  • 高建莉;余建文 - 杭州基智生物科技有限公司
  • 2023-05-09 - 2023-08-04 - C08J9/26
  • 本发明提出一种多孔高分子及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。该以同向结构的流控芯片作为主要流控装置进行制备,通过此方法不仅能够使得大小较为统一,而且,还可通过调整流速比(乳液/连续)对大小进行控制,适用性更强的同时,制备效果较好。以上述方法制备而得的以聚乙二醇作为骨架,以透明质酸作为单体,共同形成交联物质,并以该大分子物质形成的乳液作为油,以海藻酸钠溶液为内水,以聚乙烯醇溶液为连续,配合形成具有较高生物相容性、细胞相容性的多孔高分子,因此,该多孔高分子可用于整形美容填充植入物、药物载体、细胞培养支架、组织工程与再生医学、类器官等领域,使用价值较高。
  • 一种多孔高分子及其制备方法
  • [发明专利]一步合成空心壳的方法-CN200810011960.2无效
  • 陆安慧;农谷珍;钱华光 - 大连理工大学
  • 2008-06-20 - 2008-12-03 - C01B31/02
  • 本发明涉及一种一步合成纳米级空心聚合物和石墨化的方法。以酚和醛为原料,赖氨酸为催化剂,脂肪醇为溶剂,经80℃聚合后可以得到尺寸均匀的聚合物空心;进一步炭化可得到空心。如果在聚合物空心中引入Fe3+,炭化后可得到石墨化的空心。通过改变酚醛摩尔比、催化剂用量和所用溶剂的种类可以得到粒径范围在0.6-2μm的空心。该纳米级空心球粒径均一可控、纯度高、表面光滑,性能稳定、技术附加值高,适用于负载型磁分离催化剂、颜料和有机分子的吸附分离剂、蛋白质与盐分离剂,以及作高功率密度、高能量密度超级电容器的电极材料。
  • 一步合成空心方法

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