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]一种藻生产方法-CN202011378863.4在审
  • 陶益;曹松 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-11-30 - 2021-02-05 - C12N11/10
  • 本发明公开了一种藻生产方法,包括:S1、制备藻水凝胶颗粒;S2、将藻水凝胶颗粒放入微藻培养体系中,控制培养基与加入的藻水凝胶颗粒体积比为1:1~10:1,在20~35℃及5000~100000lux光照下培养1~30天,待藻水凝胶颗粒的颜色加深且每个藻水凝胶颗粒藻细胞数和藻干重均增长到稳定期,进入步骤S3;S3、将步骤S2的培养环境转换为预定营养物质缺乏的胁迫环境,保持1~20天,以诱导包含油脂或多糖在内的附加产物产生;待附加产物含量增加至藻干重25%以上时进入步骤S4;S4、将藻水凝胶颗粒藻培养体系中分离,以收集藻水凝胶颗粒;S5、对收集到的藻水凝胶颗粒进行干燥,使藻水凝胶颗粒的含水率降至10%以下,得到藻产物。
  • 一种生产方法
  • [发明专利]凝胶球耐温性的检测方法-CN201710552814.X有效
  • 熊英;邓鲁强;李之燕;许红恩;田继东;段理;巩磊;马超;王啊丽;林云 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2017-07-07 - 2020-05-08 - G01N15/02
  • 本发明公开了一种凝胶球耐温性的检测方法,属于石油开采领域。所述检测方法包括:获取预设质量浓度的凝胶球的水溶液;分别获取所述凝胶球的水溶液在加热前、后的单位体积吸光度;根据所述单位体积吸光度,获取所述凝胶球的颗粒保留率;根据所述颗粒保留率,判断所述凝胶球的耐温性本发明通过获取凝胶球的水溶液在加热前、后的单位体积吸光度,可获得凝胶球的颗粒保留率,进而判断受温度影响而熔化成液体的凝胶球的数量,进而定量地判断凝胶球的耐温性,本发明提供的检测方法可避免人为误差,能更加精确、快速地判断凝胶球的耐温性。
  • 凝胶耐温检测方法
  • [发明专利]一种非球形聚合物颗粒的合成方法-CN201110003538.4有效
  • 秦建华;张清泉 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2011-01-10 - 2012-07-18 - C08J3/12
  • 本发明提供一种非球形水凝胶颗粒合成的方法,第一级采用T-通道结构形成水包油的液滴,第二级采用流动聚焦结构形成油/水/油的双乳液。在紫外光照下,双乳液中间相聚合形成水凝胶颗粒,外相和中间相界面的聚合反应被抑制,导致水凝胶未能包裹内相油核,形成了以内相油核为模板的水凝胶颗粒。本发明的优点在于通过控制内相和中间相的体积流速比,形成一系列具有相似形貌的水凝胶颗粒;通过控制单个双乳液内核的数目,形成了弯月形、多足形等不同形貌的水凝胶颗粒;通过控制单体溶液内的添加物,形成了具有特殊功能的水凝胶颗粒(荧光、磁性等);通过与光刻法形成的颗粒的比较,本方法形成的颗粒具有三维的形貌结构。
  • 一种球形聚合物颗粒合成方法
  • [发明专利]一种碗状结构的凝胶颗粒及其制备方法和应用-CN201811515981.8有效
  • 曹峥;李丹;王浩;陈玉园;张成;刘春林;吴盾;成骏峰 - 常州大学
  • 2018-12-12 - 2021-08-24 - B01J20/26
  • 本发明属于高分子凝胶及胶体颗粒制备领域,特别涉及一种碗状结构形貌的凝胶颗粒及其制备方法。首先在溶液中将传统自由基乳液共聚合制备得到的凝胶颗粒经静电相互作用吸附到聚乙烯亚胺修饰的不同基质表面(金、硅片、玻璃片、云母、树脂表面);随后将负载凝胶的基质浸泡到Bi的不同盐溶液中,由于Bi3+凝胶网络结构上的功能性基团的配位络合以及静电相互作用,凝胶在受限的基质表面形状发生改变,由球形转变为碗形,且碗形的凝胶在退火处理后定型,得到有序的碗形结构凝胶,该种特定结构形貌的凝胶可用于药物控制释放、光子晶体、催化、吸附以及传感等领域。
  • 一种结构凝胶颗粒及其制备方法应用
  • [发明专利]一种包覆型凝胶颗粒调剖剂及其制备方法-CN201911217999.4有效
  • 杨洋;张浩;杨斌;郭芸菲 - 成都理工大学
  • 2019-12-03 - 2020-12-22 - C09K8/512
  • 本发明公开了一种包覆型凝胶颗粒调剖剂及其制备方法,所述制备方法包括:将含有丙烯酰胺类单体、交联剂、稳定剂和引发剂的水溶液与疏水纳米材料在高速下搅拌,形成干粉状包覆体预反应体系,将预反应体系进行自由基聚合及干燥后得到所述包覆型凝胶颗粒调剖剂本发明的包覆型凝胶颗粒调剖剂固含量接近100%,凝胶核外部包覆有疏水纳米材料,颗粒平均粒径在微米级。该包覆型凝胶颗粒调剖剂具有表面活性剂响应性,在清水中不发生膨胀,在表面活性剂溶液中膨胀。利用该响应性可在调剖作业中实现对包覆型凝胶颗粒调剖剂膨胀时间的延缓与控制,实现油藏的深部调剖。该包覆型凝胶颗粒制备方法原理可靠,操作简便,具有广阔的市场前景。
  • 一种包覆型微凝胶颗粒调剖剂及其制备方法
  • [发明专利]一种凝胶颗粒乳状液体系及其提高采收率的方法-CN202111306069.3有效
  • 王沫然;雷文海;刘洋;鲁旭康 - 清华大学
  • 2021-11-05 - 2022-09-13 - C09K8/58
  • 本申请提供了一种凝胶颗粒乳状液体系及其提高采收率的方法,本申请涉及一种驱替液,所述驱替液包括凝胶颗粒,所述凝胶颗粒为共聚物,所述共聚物包括第一单体和第二单体;所述驱替液中的一部分所述凝胶颗粒被油滴包裹,形成球;所述第一单体为非离子水溶性单体;所述第二单体为水溶性阴离子单体;所述驱替液还包括油滴包裹的凝胶颗粒,形成球;所述球与凝胶颗粒的重量比例为(1至10):100。本申请提供的提高采收率的方法在保证小尺寸的凝胶颗粒良好的注入性的同时,通过自发形成的球在多孔介质中的成核堵塞机制与离散的凝胶颗粒协同实现堵塞‑分散过程以产生压力波动的效应,进而极大的提高采收率。
  • 一种凝胶颗粒乳状液体系及其提高收率方法
  • [发明专利]一种用于颗粒对细胞影响实验的反应器的制备方法-CN201410767863.1有效
  • 屈树新;刘玉梅;匙峰;高雪玲;刘阳;翁杰 - 西南交通大学
  • 2014-12-12 - 2015-04-08 - C12N11/12
  • 一种用于颗粒对细胞影响实验的反应器的制备方法,步骤是:(A)将细胞、颗粒充分混匀于聚阴离子等渗溶液中形成混合液;(B)用静电注射仪将混合液滴入盛有二价阳离子等渗溶液的收集池,得到包裹细胞和颗粒凝胶球;(C)将B步的凝胶球投入聚阳离子等渗溶液中,形成一层聚阳离子包覆膜;随后投入聚阴离子等渗溶液中振荡再形成一层聚阴离子包覆膜;重复操作0-3次,得到具有2-8层包覆膜的凝胶球;(D)将(C)步的凝胶球投入二价阳离子的等渗置换液,即获得用于颗粒对细胞影响实验的反应器。该反应器使细胞-颗粒充分接触,细胞、颗粒的计量准确,能更准确、可靠地反映颗粒对细胞的影响作用关系。
  • 一种用于颗粒细胞影响实验反应器制备方法
  • [发明专利]一种CS-g-PNVCL凝胶及其稳定Pickering乳液的制备方法-CN202310225701.4在审
  • 郭鸣明;李悦;于微微 - 西南大学
  • 2023-03-09 - 2023-06-06 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种CS‑g‑PNVCL凝胶及其稳定Pickering乳液的制备方法,涉及材料技术领域,本发明将壳聚糖与N‑乙烯基‑己内酰胺作为原料,制备得到柔性凝胶颗粒,整个CS‑g‑PNVCL凝胶颗粒的制备过程简单,原料少,原料成本低;不会出现毒性聚合增加的情况,得到的CS‑g‑PNVCL凝胶颗粒具有良好的生物相容性,有效地规避了无机颗粒和生物大分子的缺点,在食品科学、药物控释及界面催化等领域适用性更好。通过本发明的CS‑g‑PNVCL凝胶颗粒的制备方法制备得到CS‑g‑PNVCL凝胶颗粒能够通过本发明提供的方法能够制备获得稳定的Pickering乳液,且制备过程无需添加额外的稳定剂,仅加入制备的材料即可将水和油相混合为
  • 一种cspnvcl凝胶及其稳定pickering乳液制备方法
  • [发明专利]一种基于流控的柔性离子凝胶电池的高通量制造方法-CN202110965946.1有效
  • 贺健康;贺佩;李涤尘;霍子瑶 - 西安交通大学
  • 2021-08-23 - 2023-10-24 - H02N3/00
  • 一种基于流控的柔性离子凝胶电池及其高通量制造方法,包括柔性封装的离子凝胶电池,离子凝胶电池采用凝胶电池颗粒按照顺序组装,离子凝胶电池包括组合的两套离子凝胶电池的灌流系统,即阴阳离子选择性凝胶电池灌流系统和高低浓度盐凝胶电池灌流系统,同种凝胶电池材料微孔通过流道系统连通,两种凝胶电池颗粒在同一平面上水平方向间隔排列,在竖直方向同种凝胶电池颗粒相邻或间隔分布;灌流系统包括含流道和凝胶电池微孔结构的柔性上盖片和柔性基底,柔性上盖片中流道和凝胶电池微孔结构根据凝胶电池结构设计;本发明避免由于打印时间过长引起的凝胶材料失水问题,同时大幅提升制造效率,实现仿生柔性离子凝胶电池的高通量制造。
  • 一种基于微流控柔性离子凝胶电池通量制造方法

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