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]polyA介导的核酸配体快速修饰纳米的方法-CN202010083484.6有效
  • 程潇羽;何赛灵;叶杨 - 浙江大学
  • 2020-02-09 - 2021-11-30 - B22F1/00
  • 本发明公开了一种polyA介导的核酸配体快速修饰纳米的方法。步骤包括:1)将具有3’或者5’端polyA序列的核酸配体95℃加热后展开;2)与纳米混合,并将混合溶液置于低温下冷冻;3)将冷冻后的核酸配体纳米体系在室温下解冻从而得到核酸修饰的纳米颗粒。该方法快速、高效、经济,避免了带巯基的核酸配体的使用与额外试剂的添加,使纳米颗粒的核酸配体修饰步骤简化、效率提高、成本降低、修饰时间大大缩短。
  • polya核酸快速修饰纳米方法
  • [发明专利]一种-钌双金属纳米颗粒、其制备方法及应用-CN202210566155.6在审
  • 殷航;王亦博;元爱丽;何广莉 - 黄河科技学院
  • 2022-05-24 - 2022-07-08 - B22F9/24
  • 本发明公开一种‒钌双金属纳米颗粒、其制备方法及应用,具体过程是:(1)多孔的制备:以氯酸(HAuCl4)为源,PbS为种子,在抗坏血酸(AA)存在的条件下实现金在硫化铅表面的选择性生长,得到多孔纳米颗粒;(2)‒钌双金属纳米颗粒的制备:以三氯化钌(RuCl3)为钌源,硼氢化钠(NaBH4)为还原剂,通过改变钌源和还原剂的量,制备不同钌负载量的‒钌双金属纳米颗粒。将‒钌双金属纳米材料用于光电催化氮气还原,Ru是电催化固氮的活性中心,Au可以与可见光产生强烈的相互作用,产生表面局域等离激元共振效应,产生热电子,促进了电催化生成氨量和法拉第效率的提高。
  • 一种双金属纳米颗粒制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米颗粒的制备方法-CN201510273386.8有效
  • 周洁 - 成都易创思生物科技有限公司
  • 2015-05-26 - 2015-09-02 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:分别配制浓度为0.05-10mmol/L的氯酸溶液和浓度为5-50mmol/L的HEPES缓冲液,并用氢氧化钠调节HEPES缓冲液的PH值至7.0-8.0;向HEPES缓冲液中添加表面活性剂,配制浓度为1-2mmol/L的表面活性剂溶液;按氯酸溶液和表面活性剂溶液的摩尔比为1:1-1:10向反应池中缓慢添加已配制的氯酸溶液,并以200-300r/min的速度匀速搅拌5-30min,获得含有纳米胶体的混合液;将步骤S400所配制的混合液进行纳米胶体的干燥提纯,获得纳米颗粒。常温即可进行纳米颗粒的制备,颗粒分散性好、均一度高。
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]纳米颗粒及其制备方法、复合材料和应用-CN202110989258.9在审
  • 蒋兴宇;王乐 - 南方科技大学
  • 2021-08-26 - 2021-12-14 - A61K47/69
  • 本发明公开了纳米颗粒及其制备方法、复合材料和应用。本申请的第一方面,提供纳米颗粒,该纳米颗粒上修饰有硫代脯氨酸,硫代脯氨酸至少部分具有氨基保护基。申请人在实验过程中发现,仅含硫代脯氨酸修饰的纳米颗粒会因为硫代脯氨酸中氨基与羧基的反应而发生自组装,形成大颗粒,进而无法暴露出活性位点,使其抗菌活性大大降低。而本申请中采用氨基保护基对至少一部分的硫代脯氨酸中的氨基进行保护后,形成氨基保护的硫代脯氨酸与氨基未保护的硫代脯氨酸共同修饰纳米颗粒,这种情况下,自组装的聚集颗粒会解组装,从而重新使得其中的活性位点暴露出来
  • 纳米颗粒及其制备方法复合材料应用
  • [发明专利]葡萄糖的非酶催化传感器及其制备方法-CN201811091783.3有效
  • 陈红霞 - 上海大学
  • 2018-09-19 - 2021-02-23 - G01N27/327
  • Meso‑四(4−(N−甲基吡啶基))卟啉合铁(Ⅲ)分子(简称FeTMPyP)将修饰有杯芳烃的纳米颗粒自组装成三维的纳米结构,将构建的三维纳米体系组装到修饰有同样杯芳烃的电极上,则制得由三维纳米构成的葡萄糖传感器本发明利用卟啉对纳米进行三维结构的自组装,在很大程度上拓展了杯芳烃功能化的纳米颗粒的应用,将会使功能化纳米颗粒在未来的生产、生活以及科研中得到更为广泛的应用,为疾病监测和工业生产中的葡萄糖的检测提供了更为便捷的方法
  • 葡萄糖催化传感器及其制备方法
  • [发明专利]一种胶体纳米颗粒及新冠抗原检测试纸条-CN202211519938.5在审
  • 谢清华;段佳志;董雯;胡晓飞 - 山东博科生物产业有限公司
  • 2022-11-30 - 2023-08-01 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种胶体纳米颗粒及新冠抗原检测试纸条,其制备方法为:将1×10‑3‑0.1g/mL的氯酸水溶液进行超声处理,同时将其加热到60‑100℃,加入牛血清白蛋白使其浓度为0.01‑1g/mL,然后加入柠檬酸钠,使其浓度为0.005‑0.5g/mL,反应0.5‑6h后,停止反应,得到胶体纳米颗粒。在高温和超声的双重作用下,在牛血清白蛋白作为分散剂条件下,将氯酸还原成单分散的超小纳米颗粒。合成的胶体纳米颗粒具有超小的尺寸,由于胶体尺寸极小,具有极高的比表面积,在相同质量的胶体前提下具有更高的表面能,具有更强的吸附能力。
  • 一种胶体纳米颗粒抗原检测试纸
  • [发明专利]一种通过激光生成水合电子来制备纳米颗粒的方法-CN201310259797.2有效
  • 叶满萍;郑枭;杜允 - 中国计量学院
  • 2013-06-21 - 2013-10-09 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种通过激光生成水合电子来制备纳米颗粒的方法,该方法包括如下步骤:步骤1.将表面活性剂、有机小分子放入水中,进行超声溶解后,配制成水-表面活性剂-有机分子溶液;步骤2.将氯酸晶体溶解于水配制成氯酸溶液;步骤3.将水-表面活性剂-有机分子溶液与氯酸溶液按比例形成混合溶液,加入流动样品池中;步骤4.将脉冲激光聚焦后,照射混合溶液,生成的水合电子将氯酸还原,还原时间为5-10min,制备出纳米颗粒。通过改变激光能量大小或改变混合溶液的比例,可以改变纳米颗粒的粒径。该方法操作简单,对环境友好,所制得的纳米颗粒在水相中,容易转移。
  • 一种通过激光生成水合电子制备纳米颗粒方法
  • [发明专利]一种纳米孔道光电化学DNA传感器及其制备方法与应用-CN202010791845.2在审
  • 范高超;赵欢;胡泽;罗细亮 - 青岛科技大学
  • 2020-08-08 - 2020-12-18 - G01N27/327
  • 本发明公开了一种纳米孔道光电化学DNA传感器及其制备方法与应用,属于生物传感器技术领域。本发明以纳米多孔阳极氧化铝膜(AAO)作为构建光电化学DNA传感器的优良基底,公开将捕获DNA探针修饰于AAO纳米孔道内,通过目标DNA分别与捕获DNA、信号DNA进行夹心杂交反应,将标记于信号DNA上的纳米颗粒引入纳米孔道;随后通过银离子还原反应,在纳米颗粒表面原位生长银壳,形成/银核壳纳米颗粒。本发明利用/银核壳纳米颗粒纳米孔道内电子传输路径的堵塞效应,实现传感器检测信号的显著变化和对目标DNA的高性能检测,其为纳米孔道光电化学DNA传感器提供了一种高效的信号检测机制,适于市面推广与应用。
  • 一种纳米孔道光电化学dna传感器及其制备方法应用

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