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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  • [实用新型]一种智能硅凝胶敷料-CN201922259563.3有效
  • 杨帅;李果;郑豪;张建鑫;曹晶晶;刘剑飞;张明 - 河南汇博医疗股份有限公司
  • 2019-12-17 - 2020-09-08 - A61L15/18
  • 本实用新型公开了一种智能硅凝胶敷料,包括硅凝胶膜层,设在硅凝胶膜层上的若干渗液吸收单元,渗液吸收单元内设置控释给药装置,控释给药装置包括创面环境监控装置,和创面环境监控装置电连接的给药装置,给药装置包括若干给药孔,给药孔内填充药物,给药孔内设有密封药物的金属珠。本实用新型在硅凝胶膜层上设置渗液吸收单元,在渗液吸收单元上设置控释给药装置,控制给药装置中的创面环境监测装置可以监控创面周围的酸碱度和温度等的变化,转化为电信号后向给药装置提供一个电场,在电场的作用下推动金属小球离开给药孔底部,给药孔内的药物开始释放,当创面的微环境恢复后,金属珠会慢慢恢复至原来的位置,给药孔闭合,药物停止释放。
  • 一种智能凝胶敷料
  • [发明专利]一种特大鳞片石墨制备的载银膨胀石墨及其制备和应用-CN201710100337.3有效
  • 沈万慈;黄正宏;康飞宇;侯诗宇;吕瑞涛;孙晓丹 - 清华大学
  • 2017-02-23 - 2020-08-04 - A61L15/18
  • 本发明公开了一种特大鳞片石墨制备的载银膨胀石墨及其制备和应用,在膨胀石墨上负载有纳米银颗粒,采用特大鳞片石墨制备得到,具体方法包括浸渍还原法、涂抹法和喷淋法,浸渍还原法是用无毒还原剂将石墨的含氧官能团和和银离子同时还原,涂抹法是在膨胀石墨上涂抹一层硝酸银溶液,喷淋法是在膨胀石墨上以雾状喷洒硝酸银溶液,几种方法得到的载银膨胀石墨都具有优异的杀菌、抑菌性能,方法简单,易操作,成本低廉,便于推广使用,该特大鳞片石墨制备的载银膨胀石墨用于创面敷料,使用时不与创面粘连,利于减轻疼痛和伤口的愈合,同时具有杀菌、抑菌性能,避免创面被细菌感染。
  • 一种特大鳞片石墨制备膨胀及其应用
  • [发明专利]一种包被小分子氯化锂的壳聚糖生物敷料的制备工艺-CN201910004655.9有效
  • 付小兵;李美蓉;袁记方 - 中国人民解放军总医院
  • 2019-01-03 - 2020-07-17 - A61L15/18
  • 本发明属于创面修复技术领域,提出了一种包被小分子氯化锂的壳聚糖生物敷料的制备工艺,包括以下工艺步骤:配制1%的乙酸水溶液;取适量的氯化锂粉末溶于上述乙酸水溶液中,使氯化锂的浓度达到50mmol/L,得到氯化锂溶液;将适量的壳聚糖粉末溶于上述氯化锂溶液中,使其质量体积比达到1.5%,室温搅拌使壳聚糖充分溶解,得到混合溶液;将混合溶液进行冷冻,之后放入冷冻干燥机中冻干,得到复合氯化锂的壳聚糖多孔海绵支架;将复合氯化锂的壳聚糖多孔海绵支架进行高温高压处理,得到中间产品;将中间产品进行烘干,得到最终产品,即复合支架的生物敷料,本发明制备了一种新型小分子包覆的复合生物支架,解决了如何制备有效的小分子复合生物支架这一技术难题。
  • 一种包被分子氯化锂聚糖生物敷料制备工艺
  • [发明专利]一种壳聚糖修饰膨胀石墨及其制备和应用-CN201710207725.1有效
  • 刘中群;孙晓丹;沈万慈;黄正宏 - 清华大学
  • 2017-03-31 - 2020-07-14 - A61L15/18
  • 本发明公开了一种壳聚糖修饰膨胀石墨的制备和应用,在膨胀石墨上修饰壳聚糖,采用特大鳞片石墨制备膨胀石墨并进行壳聚糖修饰得到,具体方法为脱水缩合,用强氧化剂对膨胀石墨进行二次氧化引入含氧官能团,通过脱水缩合反应,将壳聚糖中的氨基和膨胀石墨表面的羧基结合,从而将壳聚糖修饰在膨胀石墨表面,得到的壳聚糖修饰膨胀石墨具有优异蛋白吸附、凝血性能,方法简单,易操作,成本低廉,便于推广使用,该壳聚糖修饰的膨胀石墨用于创面敷料,对蛋白质具有极强的吸附能力,并且具有促进凝血性能,同时又具有较好的透气性,与创面不发生粘连,适合于慢性伤口的护理和加速愈合。
  • 一种聚糖修饰膨胀石墨及其制备应用
  • [发明专利]RuCu2-CN202010352378.3在审
  • 郑斌;郭明明;明东;甘霖 - 天津大学
  • 2020-04-28 - 2020-07-03 - A61L15/18
  • 本发明涉及一种RuCu2O光热促愈合创可贴的制备方法,具体为:依次加入RuCl3·xH2O的TEG溶液、PVP的TEG溶液、CTAB的T EG溶液。加入TEG使反应液总体积为8mL充分搅拌,得酒红色透明液体。170℃加热搅拌,溶液颜色由酒红至墨绿再至浅黄,最后得到棕黑色透明胶体溶液。所制得的Ru胶体溶液长时间放置无沉淀,通过改变CTAB的加入量可以得到不同的Ru纳米颗粒,Ru胶体溶液经丙酮处理,得Ru纳米颗粒沉淀,用乙醇重新分散后备用。然后将Ru胶体加入到PVP和Cu(NO3)2的混合溶液中。将所制得的RuCu2O粘贴在创可贴的内层,即RuCu2O光热促愈合创可贴。该创可贴在近红外照射下可以有效去除外伤处的细菌,铜离子可以促进伤口的愈合,为外伤的治疗提供了新的方法。
  • rucubasesub
  • [发明专利]一种卫生巾制备工艺-CN201910134268.7有效
  • 樊仁勇 - 广州歌迪生物科技有限公司;樊仁勇
  • 2019-02-22 - 2020-05-22 - A61L15/18
  • 本发明提供了一种卫生巾制备工艺,涉及卫生用品技术领域,该工艺制备出的卫生巾主要包括吸水层、药物层、织物层、负离子功能芯片、隔离层、镀铝薄膜密封内袋和食品级铝箔膜外袋。其中,吸水层经复合纤维冷却后成网、粘合加固、切边卷绕,填充入超吸水材料制得;药物层经聚乙烯熔化,加入聚乙烯吡咯烷酮、生姜油、香兰基丁醚、椰油基甘油酯和食用级脱醛乙醇,均匀搅拌后制得。最终得到的卫生巾能够产生暖感,具有舒适、无闷热感和潮湿感的效果,同时该卫生巾吸水性强、透气性高、密封性好,兼具安全保障,具有良好的抑制细菌、真菌生长的功能。
  • 一种卫生巾制备工艺
  • [发明专利]一种留置针用透明敷贴及其制备方法-CN201911300931.2在审
  • 周红生 - 湖北君言医疗科技有限公司
  • 2019-12-17 - 2020-04-21 - A61L15/18
  • 本发明公开了一种留置针用透明敷贴及其制备方法,本发明涉及医疗用透明敷贴技术领域,在现有制备透明敷贴的成分中添加有碳酸钙粉末、纳米级二氧化钛以及海藻炭,所述碳酸钙粉末的添加,让整个透明敷贴在使用过程中,与患者皮肤相接触后,具备透气功能,让患者在治疗过程中,不影响毛孔呼吸,提高舒适感,所述纳米级二氧化钛自身具备抗菌抑菌的能力,在透明敷贴上投入使用后,可以让透明敷贴具备抗菌抑菌功能,而所述海藻炭自身可以放射远红外线,透明敷贴中含有海藻炭后,在实际使用时,海藻炭产生的远红外线放射机制,可以促进留置针周围区域血液的循环,进而提高了药物的输送效率和效果,提高了实用性。
  • 一种留置透明敷贴及其制备方法
  • [发明专利]一种医用敷料及其制备方法-CN202010029616.7在审
  • 曹传波 - 曹传波
  • 2020-01-13 - 2020-04-21 - A61L15/18
  • 本发明公开了一种医用敷料及其制备方法,包含积雪甙、纳米锌、含锌化合物、尿囊素、苯佐卡因中的一种或几种按重量份制成,所述积雪甙、纳米锌、含锌化合物、尿囊素或苯佐卡因在凝胶、凝胶贴、织物与非织物中的比例按重量份分别为1%—20%;所述积雪甙、纳米锌、含锌化合物、尿囊素或苯佐卡因在岛状敷料中以芯材为基准的比例按重量份分别为1%—20%。本发明将积雪甙、纳米锌、含锌化合物、尿囊素、苯佐卡因合理组方,用于医用敷料中,使医用敷料在创伤临床治疗功效方面得到重大提升,加快创伤愈合速度,提供创伤愈合质量,同时可降低病患痛苦,大幅提升医用敷料的治疗与护理功效。
  • 一种医用敷料及其制备方法
  • [发明专利]一种铜银纳米簇复合水凝胶的制备方法-CN201710698842.2有效
  • 廖晓玲;张园园;徐文峰;柯美林 - 重庆科技学院
  • 2017-08-15 - 2020-04-14 - A61L15/18
  • 本发明提供了一种铜银纳米簇复合水凝胶的制备方法,包括如下步骤:第一步,试剂配制;第二步,前驱体制备;第三步,光聚合,制得铜银纳米簇复合水凝胶。本发明以巯基化合物的L‑半胱氨酸为交联剂,采用紫外光还原法一步合成性质稳定的铜和银两种金属的纳米簇复合水凝胶,提供了铜银纳米簇复合水凝胶合成的摩尔比和紫外光照的优化条件。本发明有益效果是制备的是含两种金属的铜银纳米簇复合水凝胶,水凝胶中的银和铜都具有杀菌作用,水凝胶具有缓释,保湿作用,可以用作伤口敷料,使该铜银纳米簇复合水凝胶具有更优的性质,和更广泛的应用。并且通过改性赋予铜纳米和银纳米材料新的性能,拓宽了该材料的实用性和应用范围。
  • 一种纳米复合凝胶制备方法

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