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]一种自动行走的地标线反光检测装置-CN202123253504.9有效
  • 高卓;唐世伟;张敏;马荣坤;姜维娜;刘辛格 - 山东金宇信息科技集团有限公司
  • 2021-12-22 - 2022-06-10 - G01N21/55
  • 本实用新型公开了一种自动行走的地标线反光检测装置,其包括支撑组件和检测组件,支撑组件包括支撑框、安装于支撑框的罩壳、设置于罩壳的行走机构、驱动罩壳在行走机构的行走方向上相对支撑框移动的驱动机构,支撑框具有沿行走方向延伸的滑槽,驱动机构包括嵌入滑槽的滚动件,支撑框能够在竖直方向上将滚动件限位于滑槽,行走机构包括支撑部、连接支撑部与罩壳的伸缩件,伸缩件能够支撑支撑部远离或靠近罩壳,以使支撑部与支撑框交替支撑于地面。其能够持续收集整段地标线的逆反射系数的数据,并进行分析整合,数据准确的较高,能清晰地获得整段地标线的反光性情况,其行走稳定,效率较高。
  • 一种自动行走标线反光检测装置
  • [发明专利]一种基于磁传感的快速同时检测、分离水中Pb2+和Cu2+的方法-CN201711216129.6有效
  • 徐莉;姜维娜;杨世龙 - 南京林业大学
  • 2017-11-28 - 2020-08-28 - G01N24/08
  • 本发明公开了一种基于磁传感的快速同时检测、分离Pb2+和Cu2+的方法,包括:1)制备槲皮素包覆磁性Fe3O4纳米颗粒;2)做出△T2‑Pb2+和Cu2+浓度的标准曲线;3)利用槲皮素包覆磁性Fe3O4纳米颗粒(QMNPs)结合Pb2+和Cu2+的性质,测定出△T2,依据△T2‑Pb2+和Cu2+浓度的标准曲线,计算出Pb2+和Cu2+的浓度;4)在磁场作用下,利用磁性吸附法吸附结合Pb2+和Cu2+的槲皮素包覆磁性Fe3O4纳米颗粒,实现去除Pb2+和Cu2+。本发明是基于QMNPs体系与Pb2+或Cu2+进行配位,在外界磁场作用下发生聚集和沉淀,因此能同时对水中的Pb2+和Cu2+进行检测和去除,可成功地应用于水、尿样品,并且有回收率高,吸附能力强,无潜在的二次污染等优点,具有很好的实用性。
  • 一种基于传感快速同时检测分离水中pb2cu2方法
  • [发明专利]异鼠李素与环糊精的复配液及其应用-CN201610335374.8有效
  • 徐莉;杨世龙;姜维娜 - 南京林业大学
  • 2016-05-19 - 2019-09-06 - G01N21/64
  • 本发明公开了异鼠李素与环糊精复配液及其应用,该复配液为异鼠李素与环糊精的二元复配液,其中,异鼠李素的浓度均为1×10‑5mol•L‑1,环糊精为2‑羟丙基‑β‑环糊精,环糊精与异鼠李素的质量浓度比为100~800:1。本发明利用异鼠李素‑环糊精二元体系作为荧光探针来检测水溶液中的铜离子,操作简单,快捷,对铜离子的识别能力强,受其它金属离子干扰小,灵敏度高,线性范围大,检测限低。与单独使用异鼠李素相比,环糊精能显著增强异鼠李素的荧光强度,异鼠李素溶液的荧光强度随着时间增加而逐渐降低,而异鼠李素‑环糊精二元体系的荧光强度随时间变化不大,稳定性大大提高。
  • 异鼠李素环糊精复配液及其应用
  • [发明专利]山奈酚与环糊精的复配液及其应用-CN201610335343.2有效
  • 徐莉;杨世龙;姜维娜 - 南京林业大学
  • 2016-05-19 - 2019-08-06 - G01N21/64
  • 本发明公开了山奈酚与环糊精的复配液及其应用,该复配液为山奈酚与环糊精的二元复配液,其中,山奈酚的浓度为1×10‑5mol•L‑1,环糊精为2‑羟丙基‑β‑环糊精,环糊精与山奈酚的质量浓度比为100~800:1。本发明利用山奈酚与环糊精二元体系复配液作为荧光探针来检测水溶液中的铜离子,操作简单,快捷,对铜离子的识别能力强,受其它金属离子干扰小,灵敏度高,线性范围大,检测限低。与单独使用山奈酚相比,环糊精能显著增强山奈酚的荧光强度,且山奈酚溶液的荧光强度随着时间增加而逐渐降低,而山奈酚‑环糊精二元体系的荧光强度随时间变化不大,稳定性大大提高。
  • 山奈酚环糊精复配液及其应用
  • [发明专利]槲皮素与环糊精的复配液及其应用-CN201610335344.7有效
  • 徐莉;杨世龙;姜维娜 - 南京林业大学
  • 2016-05-19 - 2019-08-06 - G01N21/64
  • 本发明公开了槲皮素与环糊精的复配液及其应用,该复配液为槲皮素与环糊精的二元复配液,其中,槲皮素的浓度为1×10‑5mol•L‑1,环糊精为2‑羟丙基‑β‑环糊精,环糊精与槲皮素的质量浓度比为100~900:1。本发明将槲皮素‑环糊精二元体系复配溶液作为荧光探针来检测水溶液中的铜离子,操作简单,快捷,对铜离子的识别能力强,受其它金属离子干扰小,灵敏度高,线性范围大,检测限低。该复配液与单独的槲皮素相比,环糊精能显著增强槲皮素的荧光强度,槲皮素溶液的荧光强度随着时间增加而逐渐降低,而槲皮素‑环糊精二元体系的荧光强度随时间变化不大,稳定性大大提高。槲皮素‑环糊精二元体系能在细胞中产生荧光,对细胞无毒性,有望用于检测细胞中铜离子含量。
  • 槲皮素环糊精复配液及其应用
  • [发明专利]双黄酮-铁配合物及其制备方法和应用-CN201710097598.4有效
  • 徐莉;杨世龙;曹福亮;周梦怡;唐颖;卢雯;姜维娜 - 南京林业大学
  • 2017-02-22 - 2019-06-18 - C07F15/02
  • 本发明公开了了双黄酮类‑铁配合物及其制备方法和应用。本发明以穗花杉双黄酮为配体,铁离子为中心离子,经反应得到穗花杉双黄酮‑铁配合物,用红外光谱、紫外‑可见吸收光谱和高分辨质谱对配合物的结构进行表征。同时,本发明研究了穗花杉双黄酮‑铁配合物的抗肿瘤和抗氧化活性。MTT法表明穗花杉双黄酮‑铁配合物具有较好的抗肿瘤活性,且抗肿瘤活性强于穗花杉双黄酮;邻苯三酚自氧化法、ABTS法均表明穗花杉双黄酮‑铁配合物的抗氧化活性强于穗花杉双黄酮本身。双黄酮类‑铁配合物的形成,提高了穗花杉双黄酮抗肿瘤、抗氧化活性,有望用于药物的开发。
  • 双黄配合及其制备方法应用
  • [发明专利]双黄酮-钴配合物及其制备方法和应用-CN201710097621.X有效
  • 徐莉;杨世龙;曹福亮;卢雯;周梦怡;唐颖;姜维娜 - 南京林业大学
  • 2017-02-22 - 2019-06-18 - C07F15/06
  • 本发明公开了一种双黄酮类‑钴配合物及其制备方法和应用。本发明以穗花杉双黄酮为配体,钴离子为中心离子,经反应得到穗花杉双黄酮‑钴配合物,用红外光谱、紫外‑可见吸收光谱和高分辨质谱对配合物的结构进行表征。同时,本发明研究了穗花杉双黄酮‑钴配合物的抗肿瘤和抗氧化活性。MTT法表明穗花杉双黄酮‑钴配合物具有较好的抗肿瘤活性,且抗肿瘤活性强于穗花杉双黄酮;邻苯三酚自氧化法、ABTS法、FRAP法均表明穗花杉双黄酮‑钴配合物的抗氧化活性强于穗花杉双黄酮本身。双黄酮类‑钴配合物的形成,提高了穗花杉双黄酮抗肿瘤、抗氧化活性,有望用于药物的开发。
  • 双黄配合及其制备方法应用
  • [发明专利]硅-硼溶胶改性杨木纤维的方法-CN201010230321.2无效
  • 徐莉;曹文静;姜维娜;杨星;周晓燕 - 南京林业大学
  • 2010-07-19 - 2010-12-08 - B27K3/52
  • 本发明涉及的是一种硅-硼溶胶改性杨木纤维的方法。包括工艺步骤:杨木纤维制备;硅-硼溶胶制备;杨木纤维改性;中密度纤维板压制。本发明的优点:以木纤维为研究对象,以正硅酸乙酯为起始物,以硼酸为添加剂,以盐酸为催化剂,以独特的配比关系制备溶胶。本发明从细胞/纳米水平上对材料的结构进行改变,解决了木质复合材料尺寸稳定性差、易腐朽、易燃等问题。中密度纤维板性能:内结合强度0.56-0.79MPa,静曲强度25-26MPa;吸水厚度膨胀率14.8-14.36%;氧指数31-34%。未用溶胶处理纤维在相同条件下压制的纤维板吸水厚度膨胀率为35.9%,氧指数20%。尺寸稳定性和阻燃性能明显提高。
  • 溶胶改性杨木纤维方法
  • [发明专利]硅-磷溶胶改性杨木纤维的方法-CN201010220076.7无效
  • 徐莉;曹文静;姜维娜;唐志号;李杰 - 南京林业大学
  • 2010-07-08 - 2010-12-01 - B27L11/08
  • 本发明涉及的是一种硅-磷溶胶改性杨木纤维的方法。其特征是工艺步骤包括杨木纤维制备;硅-磷溶胶制备;杨木纤维改性。本发明的优点:以木纤维为研究对象,以正硅酸乙酯为起始物,以磷酸为添加剂和催化剂,并添加磷酸氢二钾,以独特的配比关系制备溶胶。将溶胶-凝胶技术用于改性杨木纤维,提出了独特的优化工艺。本发明提出的杨木纤维的改性是从细胞/纳米水平上对材料的结构进行改变,为从根本上解决木纤维及其纤维板易吸湿、易腐朽、易燃等问题提供了一条新思路。
  • 溶胶改性杨木纤维方法

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