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]一种全有机室温磷光材料-CN202310716154.X在审
  • 马明明;郑志敏 - 中国科学技术大学
  • 2023-06-16 - 2023-09-12 - C09K11/02
  • 本发明公开了一种全有机室温磷光(RTP)材料,以多羟基聚合环糊精作为主体分子,磷光客体通过大量样本的筛选,得到四类有效的有机小分子。将主体分子客体分子均匀混合,烘干后即可制备成RTP材料。这种制备方法结合了环糊精独特的结构优势以及有机磷光客体的简单易得特性,通过多羟基聚合环糊精之间的强分子间氢键,限制磷光分子的振动、转动,制备出既有较长余晖又可以在空气中较长时间稳定存在、无毒害、环保的RTP
  • 一种有机室温磷光材料
  • [发明专利]基于细胞载体的组合物和响应性超分子细胞载药体系-CN202211080474.2在审
  • 王瑞兵;李俊燕;韦健文 - 澳门大学
  • 2022-09-05 - 2022-12-02 - A61K47/69
  • 本发明公开了一种基于细胞载体的组合物和响应性超分子细胞载药体系及其制备方法和应用。该基于细胞载体的组合物包括第一部分和第二部分;第一部分为第一细胞,其细胞膜上嵌有大环主体分子,第二部分为客体分子修饰的纳米粒子或第二细胞。或,第一细胞的细胞膜上嵌有客体分子,第二部分为大环主体分子修饰的纳米粒子或者第二细胞。大环主体分子客体分子能够相互识别形成具有响应性断裂特征的主客体复合物。由于主客体复合物的刺激响应性,将第一部分和第二部分充分混合后即得响应性超分子细胞载药体系。
  • 基于细胞载体组合响应分子体系
  • [发明专利]一种超薄有序大环分子膜的制备方法-CN202310142992.0在审
  • 丁业辉;刘学;王佳林;哈锐;米利杰 - 西安交通大学
  • 2023-02-21 - 2023-06-23 - B01D71/06
  • 本发明公开一种超薄有序大环分子膜的制备方法,合成具备高聚合活性的大环分子以及两亲性的客体分子,利用Langmuir‑Blodgett(LB)技术对大环分子客体分子形成的包合物进行有序组装,采用光聚合实现大环分子的有序交联制得超薄有序大环分子膜本发明制备的大环分子薄膜为单分子厚度并具有较好的机械强度,在两亲性客体分子的辅助定向作用下,大环分子在水‑空气界面实现有序组装;本发明提出的薄膜制备过程简单易行、成本低廉、通用性强且便于扩展制备,对高性能分离膜领域具有重要意义
  • 一种超薄有序分子制备方法
  • [发明专利]一种超分子聚合物及其制备方法和应用-CN202010835074.2有效
  • 汪婕;肖唐鑫;吴可慧;李正义;孙小强 - 常州大学
  • 2020-08-19 - 2022-02-11 - C08G83/00
  • 本发明公开了一种超分子聚合物及其制备方法和应用;具体为一种金黄色发光的主客体分子聚合物,所述超分子聚合物由主体化合物H和仲铵盐客体G通过主客体非共价作用组装而成。制备方法包括:将主体化合物H和仲铵盐客体G按摩尔量0.9:1‑1:1.2当量混合,溶解于氯仿和乙腈的混合溶剂中,超声,静置后可以从形成的粘稠液中提取丝状纤维,该纤维在紫外灯下显示具有良好的暖色调金黄色发光形成的暖色调发光超分子聚合物可以应用于精细发光材料中,该材料不仅可以进行金黄色发光,而且由于主客体作用的动态可逆性而拥有自修复能力,具有良好的应用前景。
  • 一种分子聚合物及其制备方法应用
  • [发明专利]一种给受体异质晶态复合材料及其制备方法-CN201910445654.8有效
  • 卜显和;刘晓婷;常泽 - 南开大学
  • 2019-05-27 - 2023-03-17 - C09K11/06
  • 本发明提供了一种如式(Ⅰ)所示的给受体异质晶态复合材料,其中,所述客体分子选自蒽、菲、芘、苯并菲、二萘嵌苯和晕苯中的两种或多种;所述NKU‑111如式(Ⅱ)所示;所述NKU‑111中的tpt作为给受体异质晶态复合材料的受体分子客体分子作为给体分子;所述客体分子通过主体框架NKU‑111的限域效应和与受体分子tpt形成的静电力作用存在于所述NKU‑111的框架内。本申请将给受体中的受体作为配体引入NKU‑111主体框架,并将对应的电子给体作为客体引入主体框架中,构建了一种给受体异质晶态复合材料;通过结合配体A组分与无机组分之间较强的配位作用和D‑A之间的π‑π作用
  • 一种受体晶态复合材料及其制备方法

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