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]透明质酸酶的检测方法-CN201610149462.9有效
  • 夏云生;宫素芹;陈露;吕扬;朱霜霜;朱慧;刘春秀 - 安徽师范大学
  • 2016-03-16 - 2019-05-14 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种透明质酸酶的检测方法,包括:1)Fe3O4纳米的制备;2)Fe3O4@SiO2纳米的制备;3)Fe3O4@SiO2@NH2纳米的制备;4)L‑半胱氨酸修饰的CdTe@CdS核壳结构的量子点的制备;5)HA‑QDs的制备;6)将Fe3O4@SiO2@NH2纳米加入至HA‑QDs中以得到HA‑QDs‑Fe3O4复合结构,接着向多组复合结构中分别加入同体积、不同浓度的HAase溶液进行荧光反应,然后检测荧光强度并绘制工作曲线;7)将纯化后的正常人体血清加入至复合结构中进行荧光反应,然后检测荧光强度并根据工作曲线计算血清中HAase的浓度。
  • 透明质酸酶检测方法
  • [发明专利]能发射荧光的磁性复合纳米及其制备方法-CN200710044037.4无效
  • 王德平;黄文旵;刘冰;周萘 - 同济大学
  • 2007-07-20 - 2009-01-21 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种能发射荧光的磁性复合纳米及其制备方法,属于无机纳米材料领域。首先采用溶胶-凝胶法或反相微乳液法,以碱催化正硅酸烷基酯,在无机磁性纳米粒子表面均匀包覆一层二氧化硅,然后采用氨基硅烷联剂对二氧化硅进行表面修饰,再通过氨基和半导体量子点表面的羧基之间的静电作用,将半导体量子点吸附在二氧化硅表面,最后得到一种具有核壳式结构的能发射荧光的磁性复合纳米。得到的复合纳米稳定性好,粒径可控、分布窄,具有良好的磁响应性和能发射荧光性能,且此两种性能可控。可应用于免疫检测、生物标记和分离、细胞成像等生物医学和生物工程等领域。
  • 发射荧光磁性复合纳米及其制备方法
  • [实用新型]一种高发光效率的量子点白光LED-CN201720533081.0有效
  • 罗小兵;谢斌;程焱华;舒伟程;张晓钰;王超凡;余兴建 - 华中科技大学
  • 2017-05-15 - 2017-12-12 - H01L33/52
  • 本实用新型属于量子点LED封装领域,具体涉及一种高发光效率的量子点白光LED,其中,LED芯片固定设置在基板表面,量子点硅纳米附着在LED芯片表面,荧光粉胶将量子点硅纳米和LED芯片完全包裹住,所透光壳体直接安装在基板上或通过一模塑料固定在基板上方,并将荧光粉胶、LED芯片和量子点硅纳米密封在内,透光壳体内的空隙处填充有封装胶。本实用新型的量子点LED能够显著提高白光LED的发光效率,在生产中能够更加便捷地控制量子点与荧光粉各自的发光光谱,从而得到所需的理想型发光,且可显著减少量子点的用量,节约生产成本。
  • 一种发光效率量子白光led
  • [发明专利]一种铜纳米簇复合物的制备方法及应用-CN202210649003.2在审
  • 贾琼;李松芮;黄臻臻;郑海娇;马玖彤;穆晋 - 吉林大学
  • 2022-06-09 - 2022-09-06 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种铜纳米簇复合物的制备方法及应用,属于荧光传感技术领域,所述一种铜纳米簇复合物的制备方法包括以下步骤:制备谷胱甘肽同时作为配体和还原剂的铜纳米簇,制备三聚氰胺‑甲醛树脂微,将上述制备的铜纳米簇与三聚氰胺‑甲醛树脂微混合制备铜纳米簇复合物探针,通过利用三聚氰胺‑甲醛树脂微来调节铜纳米簇的聚集诱导发射增强现象,解决了铜纳米簇稳定性差和荧光量子产率低的问题,制备的铜纳米簇复合物探针实现了对甲基对硫磷较高灵敏度和选择性的检测
  • 一种纳米复合物制备方法应用
  • [发明专利]多孔磁性荧光纳米的制备方法-CN201010212573.2无效
  • 谢永生;储茂泉;吴庆生 - 同济大学
  • 2010-06-29 - 2010-10-27 - C09K11/88
  • 本发明提供一种多孔磁性纳米的制备方法,以及装载荧光量子点的方法。本发明将磁性Fe3O4纳米粒子加入到乙基纤维素的乙醇溶液中,采用超声波雾化干燥技术,获得包埋磁性粒子的乙基纤维素纳米,通过调整Fe3O4纳米粒子的量来调控纳米中孔的数量和孔的大小。由于多孔的存在,纳米具有很大比表面积,可以方便地通过静电吸附作用结合数量可观的量子点。本发明获得的多孔磁性纳米以及吸附了量子点的多孔磁性纳米在生物医学中有应用前景。
  • 多孔磁性荧光纳米制备方法

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