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]同时检测ZEN、OTA和AFB1-CN202310393655.9在审
  • 孔德昭;王俊妍;顾一丹;鞠嘉和;陈一桐;唐盛;沈薇;刘畅;史巧巧;张琪 - 江苏科技大学
  • 2023-04-13 - 2023-10-03 - G01N33/543
  • 本发明公开了同时检测ZEN、OTA和AFB1的荧光增敏传感器及其制备方法和应用,所述传感器包括:由Fe3O4磁性纳米材料和GO结合形成荧光信号复合吸附材料Fe3O4@GO;ZEN、OTA和AFB1与对应核酸适配体特异性识别,在核酸外切酶剪切特性和DNA自组装特性下组装成DNA四边形框架,并在框架的两条支链上分别引发HCR反应,在框架边框聚AT/TA双链结构上生成Cu纳米粒子,从而产生检测ZEN、OTA和AFB1的3种荧光信号;其中ZEN的核酸适配体序列为SEQ ID NO.1,OTA的核酸适配体序列为SEQ ID NO.2,AFB1的核酸适配体序列为SEQ ID NO.3。所述传感器应用于真菌毒素检测时,具有迅速便捷、高灵敏度的优点,且无需修饰猝灭剂就能降低检测的背景信号;对ZEN的检测限为0.008ng/mL,对AFB1的检测限为0.003ng/mL,对AFB1的检测限为0.006ng/mL。
  • 同时检测zenotaafbbasesub
  • [发明专利]LDO@MOFs复合材料及其制备方法和应用-CN202310379906.8在审
  • 刘志强;唐盛;徐佳丽;张梦雨;沈薇;朱淼淼 - 江苏科技大学
  • 2023-04-11 - 2023-09-26 - B01J20/22
  • 本发明公开了LDO@MOFs复合材料及其制备方法和应用,所述方法通过原位生成制备具有不同官能团的复合材料,LDO的掺杂不仅通过层间离子交换增强了吸附能力,其强铁磁性也为材料的分离和再生提供了极大的便利。与现有技术相比,优点在于:本发明合成的LDO@MOFs具有大孔隙率和高比表面积。除此之外,本项目还通过掺杂不同的官能团进行改性,通过加入LDO,凭借其高比表面积和离子交换作用,协同提高吸附效果。此外,本发明制备的具有强荧光性能的LDO@MOFs复合材料具有优异的检测能力,能够实现对水中抗生素的灵敏检测。最后,磁性复合材料极大简化了材料的回收检测过程,也大大降低了回收成本。
  • ldomofs复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种应用于无人船的波浪能发电装置-CN201810688494.5有效
  • 刘云平;王月鹏;张永宏;刘佳;赵兴强;沈薇 - 南京信息工程大学
  • 2018-06-28 - 2023-09-19 - F03B13/14
  • 本发明公开了一种应用于无人船的波浪能发电装置,包括支撑架、外环架、内环架、Z轴支架、X轴支架、Y轴支架;内、外环架为圆环状,沿圆周均布四个安装点;支撑架为两个,分别通过第一导电滑环和X轴小型发电机与外环架沿中心对称的两个安装点相连;外环架另两个安装点处分别通过第二导电滑环和Y轴小型发电机与内环架沿中心对称的两个安装点相连;内环架另两个安装点处分别设有Z轴小型发电机,其转子之间通过Z轴支架相连;Z轴支架、Y轴支架、X轴支架相互垂直设置;Y轴支架、X轴支架两端分别设置均匀质量球。本发明可间接捕获波浪能,并直接安装于无人船上,工作时既不会影响无人船的运动稳定性,也不会增加航行的阻力。
  • 一种应用于无人波浪发电装置
  • [发明专利]一种人工单细胞结构材料及其制备方法和应用-CN202110440578.9有效
  • 陈天瑜;毛威;潘玉泉;唐盛;沈薇;曾学民;王丽娜;马正言 - 江苏科技大学
  • 2021-04-23 - 2023-08-22 - B01J31/02
  • 本发明公开了一种人工单细胞结构材料及其制备方法和应用。属于水体污染物光催化降解材料技术领域,具体步骤:1、通过超声辅助的方法将合成好的Ni‑Fe水滑石纳米片均匀负载到碳球表面,再将合成好的氧化锡锑纳米颗粒均匀散布到其表面上;通过高温煅烧将内部的碳球烧掉,以形成空心球形结构的核心材料;2、通过自然水合的方式将磷脂包裹在核心材料的表面上形成二级结构材料;3、以超声辅助的方式将碳纳米管嵌入脂质体表面,形成具有三级结构的人造细胞材料。本发明利用水热法合成,通过超声负载后煅烧形成的;另外,本发明具有生物相容性高,环境友好性强等优势;对污染物具有较好的选择性和优秀光催化剂降解能力,实现了高效的的吸附降解。
  • 一种人工单细胞结构材料及其制备方法应用
  • [发明专利]同时检测ZEN和AFB1-CN202310395907.1在审
  • 孔德昭;张歆炎;顾一丹;王俊妍;鞠嘉和;陈一桐;唐盛;沈薇;史巧巧;刘畅 - 江苏科技大学
  • 2023-04-13 - 2023-08-11 - G01N33/543
  • 本发明公开了同时检测ZEN和AFB1的荧光增敏传感器及其制备方法和应用,所述传感器包括:由组氨酸修饰四氧化三铁构建的活性纳米材料His‑Fe3O4,并在His‑Fe3O4上偶联DNAzyme和ZEN适配体的互补双链、及AFB1适配体与cDNA链的互补双链。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述传感器结构与尺寸可控、成本低、磁性能优异、偶联活性强、制备方法成熟稳定;(2)所述传感器用于ZEN和AFB1的富集捕获,运用成熟,稳定性强;(3)所述传感器应用于真菌毒素检测时,具有迅速便捷、高灵敏度的优点,且仅需进行单荧光素修饰,无需修饰猝灭剂;(4)所述方法采用荧光光谱仪进行荧光信号检测,对ZEN的检测限为0.0032ng/mL,对AFB1的检测限为0.0085ng/mL。
  • 同时检测zenafbbasesub
  • [发明专利]烟草提取物及其制备方法和烟草制品-CN202211039131.1有效
  • 何爱民;陈伟华;王晓如;贾晓慧;寇天舒;王龙;李远根;沈薇;马戎;冯文宁 - 河北中烟工业有限责任公司
  • 2022-08-29 - 2023-06-27 - A24B15/24
  • 本发明涉及一种烟草提取物及其制备方法和烟草制品。该烟草提取物的制备方法包括:将烟草原料干燥、粉碎,得到烟草粉末;将烟草粉末用去离子水进行1~3次超声水洗,每次超声水洗后依次进行过滤和离心脱水,得到水洗残渣;将水洗残渣进行干燥,得到低烟碱烟末;将低烟碱烟末进行一次二氧化碳超临界萃取,得到一次萃取物;对经过一次二氧化碳超临界萃取后的残渣继续进行二次二氧化碳超临界萃取,得到二次萃取物;合并一次萃取物和二次萃取物,得到烟草提取物。该烟草提取物的制备方法使得烟草内源致香成分和烟碱实现分离,烟草香味成分不受破坏,提取物中烟碱含量极低,且致香致味成分含量得以大幅提高,制备成本低、香料质量好,无溶剂残留。
  • 烟草提取物及其制备方法制品
  • [发明专利]一种氧空位型晶体-非晶体TiO2-CN202310175125.7在审
  • 黄行九;全英楠;唐祥虎;沈薇;霍旺;杨猛;刘文清 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2023-02-23 - 2023-06-23 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种氧空位型晶体‑非晶体TiO2表面增强拉曼光谱基底的制备方法及应用,制备方法包括(1)将氧空位型TiO2固体粉末与硼氢化物粉末按质量比为2‑3:1进行混合,并研磨;(2)将研磨后混合物转移至管式炉中,在保护气体的作用下进行加热反应;(3)将得到的反应产物进行清洗、干燥,即得到氧空位型晶体‑非晶体TiO2表面增强拉曼光谱基底。本发明利用硼氢化物在含氧空位的多孔TiO2纳米结构中引入部分非晶结构,从而得到氧空位型晶体‑非晶体TiO2表面增强拉曼光谱基底。另外,该基底具有SERS活性和抗干扰能力,可实现对水环境中氯霉素的痕量检测。
  • 一种空位晶体非晶体tiobasesub
  • [发明专利]人造细胞生物传感系统及其制备方法和应用-CN202211211770.1在审
  • 沈薇;曾学民;王丽娜;唐盛;张景慧;马紫玉;苗紫昀 - 江苏科技大学
  • 2022-09-30 - 2023-06-23 - C12Q1/6886
  • 本发明公开了人造细胞生物传感系统及其制备方法和应用,所述生物传感系统为采用压力微流体装置在PDMS芯片内制备DOPC人造脂质体细胞,细胞内包裹有W1、W2、SUB三种核酸链,Mg2+和THT荧光染料,细胞膜上插有CNTs;所述DOPC人造脂质体细胞与目标物脂质体相互融合后,引发Mg2+特异性核酸酶的切割循环反应,实现荧光信号放大。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述系统与含有目标物的脂质体相互融合后,引发Mg2+特异性核酸酶的切割循环反应,产生荧光放大信号,能够用于肠癌患者或胃癌患者血清中Let‑7a的灵敏检测。(2)本发明所述系统提供了较宽的线性范围(100fM到10nM,大约5个数量级,LOD低至31.2fM),并且可以直接检测实际样品。
  • 人造细胞生物传感系统及其制备方法应用

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