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]一种负载纳米的微丸及其制备方法-CN201610439808.9有效
  • 白锴凯;洪碧红;陈俊德;易瑞灶;谭然;何建林;黄文文 - 自然资源部第三海洋研究所
  • 2016-06-17 - 2019-09-27 - A23L33/16
  • 本发明公开一种负载纳米的微丸及其制备方法,包括纳米和微丸芯,而且纳米分布于微丸芯表面,其中微丸芯和的比例按干重折算为1:0.000001~100,其制备方法包括如下步骤:(1)制备纳米;(2)将纳米单质与水溶性糖或其水溶液混合,得纳米的糖溶胶;(3)将含纳米的糖溶胶喷涂在处于流化状态的微丸芯表面,得到表面喷涂有纳米的微丸;(4)表面喷涂有纳米的微丸进行流化干燥,即得所述的负载纳米的微丸本发明在微丸芯表面喷涂含纳米的可溶性糖溶胶,并进行流化干燥在微丸芯表面形成一层固化的糖层,既隔绝空气,防止纳米的氧化,又实现了纳米粒子之间的物理隔离,防止纳米粒子发生聚集,具有稳定纳米的作用。
  • 一种负载纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米的制备方法-CN201410520106.4有效
  • 郭岩彬;李吉祥;吴文良;赵桂慎 - 中国农业大学
  • 2014-09-30 - 2015-01-28 - C01B19/02
  • 本发明涉及一种纳米的制备方法,包括以下步骤:一种纳米的制备方法,包括以下步骤:1)亚酸盐溶液与还原剂溶液在酸液和稳定剂存在的条件下发生还原反应,得到纳米悬浮液;其中,亚酸盐溶液与还原剂溶液按溶质质量比1∶2~30;2)将纳米悬浮液离心,去上清液,得成品胶态纳米;加去离子水重悬浮后,经冷冻干燥,即得成品固态纳米。本发明得到的成品纳米在2~6℃保存。测算每个粒径纳米的回收率,可知随着纳米粒径的降低,纳米的生成比例会逐渐增加。本发明反应操作简单,安全稳定,时间短,可得到不同粒径且大小粒度均一的纳米,为扩宽纳米的应用领域,提高纳米的应用价值提供良好的材料基础。
  • 一种纳米制备方法
  • [发明专利]一种纳米复合肥-CN201210101035.5无效
  • 郭明南;徐景辉 - 湖北圣峰药业有限公司
  • 2012-04-09 - 2012-08-22 - C05G1/00
  • 本发明涉及一种纳米复合肥,特征在于包括如下操作步骤:a、制备甘氨酸修饰纳米;b、配制纳米复合肥。本发明一种纳米复合肥是用生物或化学方法制备出纳米级的红色零价纳米级零价溶于水中呈明亮红色透明溶液。纳米具有很强的生物活性,同时又具有很高的安全性,与无机盐相比,纳米具有人们最希望得到的低毒高效的特性。
  • 一种纳米复合
  • [发明专利]纳米作为CIK细胞增敏剂的应用-CN201710058192.5有效
  • 陈填烽;刘婷;贺利贞 - 暨南大学
  • 2017-01-23 - 2020-06-09 - A61K33/04
  • 本发明公开了一种纳米作为CIK细胞增敏剂的应用。本发明中纳米作为CIK细胞增敏剂的应用,是将纳米作为CIK细胞增敏剂辅助CIK细胞进行应用。本发明中所述的纳米为单独纳米,聚乙二醇修饰的纳米,聚乙烯吡咯烷酮修饰的纳米,壳聚糖修饰的纳米,多糖修饰的纳米,叶酸修饰的肿瘤靶向性纳米和转铁蛋白修饰的肿瘤靶向性纳米中的至少一种;所述CIK本发明所得纳米增敏剂的原料廉价易得,合成和纯化步骤可操作性强,可通过优化工艺,适当扩大合成规模,实现药物的商业化和应用。
  • 纳米作为cik细胞增敏剂应用
  • [发明专利]一种基于纳米片的光热制剂及其制备方法和应用-CN202011024255.3有效
  • 张晗;范涛健;罗小玲;张家宜 - 深圳大学
  • 2020-09-25 - 2022-09-16 - A61K41/00
  • 本发明提供了一种基于纳米片的光热制剂,包括纳米片以及附着于所述纳米片上的聚乙二醇。本发明基于纳米片的光热制剂包括纳米片以及附着于纳米片上的聚乙二醇。其中,纳米片具有良好的光热转化率,利用纳米片在近红外激光的照射下产生局部高温来杀伤癌细胞,起到光热治疗肿瘤的效果。聚乙二醇附着于纳米片的表面,借助于聚乙二醇表面的羟基与水溶液之间形成氢键,能够更好地促进基于纳米片的光热制剂溶于水溶液中,具有相容性好、稳定性高等优点。本发明还提供了该基于纳米片的光热制剂的制备方法和应用。
  • 一种基于纳米光热制剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米营养剂的制备方法-CN202211322046.6在审
  • 周鼎力;高宝红;卢一玮 - 周鼎力
  • 2022-10-26 - 2023-03-28 - C05G1/00
  • 本发明公开了一种纳米营养剂的制备方法,包括如下步骤:(1)用食叶草发酵制取氨基酸,(2)红色结晶体纳米的合成,(3)纳米营养剂的合成,其营养剂主要由活性纳米与多种氨基酸组成;本发明克服了现有微生物发酵制取纳米中释放的纳米往往黏附在细菌表面,生物活性小,制备的工艺流程长,步骤复杂、纳米纯度低的缺陷,本发明提供了一种生产成本低,合成工艺简单,纳米生物活性高,作物生长营养好,安全、绿色和环保的一种纳米营养剂。
  • 一种纳米营养制备方法
  • [发明专利]功能化纳米的制备方法-CN201410811110.6有效
  • 史伟立 - 史伟立
  • 2015-08-03 - 2015-07-29 - C07D311/30
  • 本发明公开了一种功能化纳米的制备方法,它涉及一种杀菌技术。所述的功能化纳米采用槲皮素修饰的功能化纳米、氯化乙酰胆碱修饰的纳米和槲皮素-氯化乙酰胆碱修饰的纳米;分别值得槲皮素修饰的功能化纳米、氯化乙酰胆碱修饰的纳米和槲皮素-氯化乙酰胆碱修饰的纳米溶液,再加以混合便得到功能化纳米
  • 功能纳米制备方法
  • [发明专利]一种基于生物纳米制备的生物纳米产生菌培养方法-CN202210667076.4在审
  • 孙文桃 - 孙文桃
  • 2022-06-14 - 2022-09-09 - C12N1/20
  • 本发明提供了一种基于生物纳米制备的生物纳米产生菌培养方法,运用于微生物领域;将生物纳米产生菌接种于预设的发酵培养基中;对所述发酵培养基通入二氧化碳,使所述生物纳米产生菌适应无氧环境,对所述生物纳米产生菌进行厌氧培养;选用碳源作为培养液进行培养,滴入所述培养液后等待预设时间,直至所述生物纳米产生菌出现生长变化;判断所述生长变化是否匹配预设的菌株变化情况;其中,所述预设的菌株变化情况包括菌株分裂;若是,则所述生物纳米产生菌培养完成;本发明通过使生物纳米产生菌的生长变化匹配生物纳米产生菌的菌株变化情况,令生物纳米产生菌的合成时间缩短,有效提高了生物纳米产生菌的合成纯度。
  • 一种基于生物纳米制备产生培养方法

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