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]一种用于细胞培养的玉米醇溶蛋白纳米纤维的制备方法-CN201210084617.7无效
  • 张梅;孙大辉;刘永佳;张雁;蔡红莉 - 吉林大学
  • 2012-03-28 - 2012-07-18 - D04H1/4382
  • 本发明公开了一种可用细胞培养的纳米纤维的制备方法。玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇纳米纤维是一种细胞培养载体材料,该材料包括生物可降解天然高分子玉米醇溶蛋白,生物相容高分子聚合物聚乙烯醇。玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇纳米带状纤维,纳米纤维的横向尺寸为625-3920纳米纳米纤维无规堆积成纳米纤维。玉米醇溶蛋白/聚乙烯醇纳米纤维是经静电纺丝加工制得,制备方法简单有效、制备装置简单、稳定性好,可通过静电纺丝工艺条件的变化,调节纳米纤维的直径、材料的孔隙率等指标。实验证实了玉米醇溶蛋白纳米纤维材料与普通PC板相比有助于小鼠胚胎干细胞的增殖,培养五天干细胞克隆直径达100μm。且纤维经120℃蒸压30分钟后可回收再使用。
  • 一种用于细胞培养玉米蛋白纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种磺化纳米丝素-纤维素混合及其制备方法与应用-CN202010639076.4在审
  • 易世雄;代方银;孙胜;童晓玲;邹雨珊 - 西南大学
  • 2020-07-03 - 2020-10-02 - D04H1/728
  • 本发明公开了一种磺化纳米丝素‑纤维素混合及其制备方法。以丝素和醋酸纤维素为原材料,采用静电纺丝技术通过混纺制备纳米丝素‑纤维素混合材料,采用3‑羧基苯磺酸钠对纳米丝素‑纤维素混合材料进行化学改性,制成磺化纳米丝素‑纤维素混合。本发明首先以绿色生物质纤维丝素纤维和醋酸纤维素为原材料,使用静电纺丝技术进行混纺制备出纳米丝素‑纤维素混合材料,接着采用3‑羧基苯磺酸钠对其进行化学改性,制备出磺化纳米丝素‑纤维素混合,其对假丝酵母脂肪酶具有较好的吸附效果,最后通过在溶液中加入中性盐将假丝酵母脂肪酶从混合上解吸下来进行回收,并且混合的重复使用性能优异。
  • 一种磺化纳米丝素纤维素混合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种多层组织工程化仿生骨膜支架及制备方法和应用-CN202210599226.2有效
  • 陈雪宁;田罗强;李向锋;肖玉梅;朱向东;张兴栋 - 四川大学
  • 2022-05-30 - 2022-12-27 - A61L27/40
  • 本发明公开了一种多层组织工程化仿生骨膜支架及制备方法和应用,涉及高分子材料和生物医用材料领域。本发明的多层组织工程化仿生骨膜支架包括层层叠加的矿化纳米纤维‑细胞复合层,矿化纳米纤维‑细胞复合层包括矿化纳米纤维和接种于矿化纳米纤维上的干细胞。本发明的制备方法包括:静电纺丝制得纳米纤维;将纳米纤维置于模拟体液中孵育,得到矿化纳米纤维;将干细胞接种于矿化纳米纤维上,得到矿化纳米纤维‑细胞复合层;将矿化纳米纤维‑细胞复合层进行层层叠加本发明还提供了多层组织工程化仿生骨膜支架在制备促进骨生长材料中的应用。本发明模拟天然骨膜中复杂的解剖结构,具有良好的促成骨性能。
  • 一种多层组织工程仿生骨膜支架制备方法应用
  • [发明专利]真空纳米镀膜炉-CN03119719.1无效
  • 强中黎;陈维熹;许镜明;薛伟贤;张苗南 - 北京凯贝克咨询有限公司
  • 2003-03-10 - 2004-09-22 - C23C14/22
  • 本发明真空纳米镀膜炉属于材料领域表面改性的真空离子物理镀膜(PVD)技术和设备。本发明设备,可在工件表面实多种系的多层纳米复合镀层,可应用在改善材料表面的性能。本发明将装有不同的靶材的等离子枪、阴极弧靶和磁控溅射靶等多种离子发生源穿插或交叉安置于同一真空室内,应用不同离子源的不同特性,产生不同材料、不同晶格、不同功效的纳米;在专用的工艺程序控制下,特殊设计的磁控溅射靶及阴极弧靶电源和电气控制系统,保证控制每层的晶粒尺寸与厚度,实现纳米的多层交叉叠加,并确保纳米与基体、及各纳米之间的良好结合,从而在材料表面形成各种性能良好的多层纳米复合镀层。多层纳米复合镀层克服了单层镀膜存在的晶粒长大、内应力大、易产生微裂纹,及与基体结合差等缺点,又产生材料纳米尺寸效应,使镀层材料性能处于最佳状态。可以广泛应用于工、模具和特殊要求的零部件表面改性。
  • 真空纳米镀膜

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