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]一种准双网络水凝胶及其制备方法与应用-CN202111192888.X在审
  • 徐海华;曾国正;张利华 - 深圳大学
  • 2021-10-13 - 2021-12-21 - C08F251/00
  • 本发明提供了一种准双网络水凝胶及其制备方法与应用。本发明制备的准双网络水凝胶,原料包括海藻酸钠、丙烯酰胺、乙二醇和氯化盐等。本发明将乙二醇引入到传统的水凝胶体系中,利用乙二醇中的羟基与水凝胶的水分子结合形成氢键,赋予水凝胶优异的保湿性,避免了在器件使用过程中因失水而造成的测量失准。最终制备的准双网络水凝胶具有良好的生物相容性、无毒无害性、吸水保水性和导电性。基于该水凝胶制备的应力及电信号采集装置在低拉伸应变下的灵敏度高、电信号稳定,可应用于可穿戴设备,通过贴附于体表监测人体运动信号。其与人体的皮肤接触阻抗在人体生理电信号采集频段低于商用电极,可在人体体表进行肌电、心电和脑电等生理电信号的测量。
  • 一种网络凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种适用于高浓度盐水的吸水树脂及其制备方法-CN201911271140.1有效
  • 王梓民;石海信;王爱荣;爨珊珊;何强;王锋 - 北部湾大学
  • 2019-12-12 - 2021-12-21 - C08F251/00
  • 本发明公开了一种适用于高浓度盐水的吸水树脂及其制备方法。所述吸水树脂的制备方法,包括以下步骤:1)将淀粉置于水中糊化,得到糊化淀粉;2)向糊化淀粉中加入叔胺单体、不饱和酸和交联剂,搅拌,溶解后加入引发剂,搅拌均匀,通氮气排空后密闭,恒温反应;3)反应结束后取出产物,剪切造粒,用无水乙醇或丙酮浸泡,取出后干燥,即得。本发明通过引入特定分子结构的叔胺单体,使所得吸水树脂在高浓度的盐水(盐质量浓度3~10%)中不粘附、不絮凝、不聚沉、不硬化,从而具有良好的吸水效果,且所得树脂能够自然降解,有望用于工农业高含盐污水处理、环境保护等领域。另一方面,本发明所述方法简单易操作。
  • 一种适用于浓度盐水吸水树脂及其制备方法
  • [发明专利]树形聚合物/改性明胶复合微凝胶、其制备方法及其应用-CN202110674703.2在审
  • 李文;张杨文;邱昊宇;徐碧漪;杨青岑;张阿方 - 上海大学
  • 2021-06-18 - 2021-12-07 - C08F251/00
  • 本发明公开了一种树形聚合物/改性明胶复合微凝胶、其制备方法及其应用,结合温度响应性的树形烷氧醚聚合物与生物相容性和生物可降解性的改性明胶于一体,通过液滴微流控技术,制备了一类尺寸均一的合成高分子/天然高分子智能复合微凝胶。基于树形烷氧醚基元独特的拓扑结构所提供的对客体分子有效包络与环境屏蔽能力,该复合微凝胶可作为活性生物分子的智能载体,实现对客体分子的有效包络,并能在酸性条件或高温环境维持较高催化活力。此外,本发明结合了天然高分子的生物特性,该复合微凝胶可用作细胞培养基质材料,促进细胞的黏附与增殖。基于该复合微凝胶这些优异的性质,在生物医药、细胞培养、组织工程领域具有非常广阔的应用前景。
  • 树形聚合物改性明胶复合凝胶制备方法及其应用
  • [发明专利]一种高强度抗溶胀壳聚糖基物理水凝胶及其制备方法-CN202010530723.8有效
  • 王征科;傅倍佳 - 浙江大学
  • 2020-06-11 - 2021-11-30 - C08F251/00
  • 本发明公开了一种高强度抗溶胀壳聚糖基物理水凝胶及其制备方法。该物理水凝胶采用半互穿网络策略,利用N‑羧乙基壳聚糖(CEC)的静电相互作用以及结晶作用等,通过在聚丙烯酰胺疏水交联体系(HPAM)中引入低羧化度的CEC制备而成。其制备主要包括:往十二烷基硫酸钠和氯化钠的混合溶液中依次加入CEC、丙烯酰胺和甲基丙烯酸十八烷基酯搅拌至完全溶解,再加入过硫酸铵引发剂,超声除去气泡后,置于40‑80℃烘箱中反应至少6h,最终得到透明的HPAM‑CEC物理水凝胶。本发明制得的物理水凝胶具有优异的力学性能和抗溶胀性能,并具有生物相容性能、自修复性能以及导电性能,进一步拓宽了壳聚糖基水凝胶材料的应用范围,有望应用于可穿戴的柔性电子器件、软体机器人领域。
  • 一种强度抗溶胀壳聚糖物理凝胶及其制备方法

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