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]一种高强度低摩擦耐溶胀自粘附水凝胶材料及其制备方法-CN202310976517.3在审
  • 雒春辉;葛琢;王子;郭安帝 - 北方民族大学
  • 2023-08-04 - 2023-10-24 - A61L27/40
  • 本发明属于水凝胶制备技术领域,涉及一种高强度低摩擦耐溶胀自粘附水凝胶材料及制备方法。本发明水凝胶的制备方法包括含有减阻层与坚韧层的前驱体水凝胶的制备、矿化层制备、预溶胀、粘附层制备四个步骤。所得水凝胶具有减阻层、坚韧层、矿化层、粘附层四层结构。本发明制备方法简单,通过简单的浸泡、涂抹的方式便获得了理想的效果,所得四层水凝胶同时具有高强度、低摩擦、耐溶胀、自粘附性能及优异的骨诱导潜能,其含水率约为70%,溶胀率接近于0,抗压强度可达78MPa,摩擦系数低至0.024,对骨骼和皮肤的粘附强度分别高达123kPa和79kPa。本发明所得水凝胶各项性能均优于现有软骨替代水凝胶材料的综合水平,对于拓宽水凝胶在人造软骨领域的应用具有重要意义。
  • 一种强度摩擦耐溶胀粘附凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]一种三明治结构水凝胶软骨替代材料及其制备方法-CN202310905694.2在审
  • 雒春辉;任晗瑜;郭安帝 - 北方民族大学
  • 2023-07-24 - 2023-09-29 - A61L27/52
  • 本发明属于水凝胶制备技术领域,涉及一种三明治结构水凝胶软骨替代材料及其制备方法。本发明以葡萄籽蛋白、透明质酸等生物相容性高分子为原料,采用仿生理念制备软骨替代水凝胶材料。所得水凝胶具有减阻层、强韧层和矿化层三明治结构;减阻层表面引入疏水层和磷脂分子,赋予水凝胶优异的摩擦性能与长期耐磨性;强韧层中由于多种非共价键协同交联作用,使所得水凝胶具有很高的抗压强度;矿化层含有羟基磷灰石纳米颗粒,使所得水凝胶具有优异的骨诱导潜能。本发明三明治结构水凝胶含水率高达65%,抗压强度可达71MPa,摩擦系数约为0.01,经历5万次摩擦循环后其摩擦系数依然保持不变,细胞活力高达100%,为材料植入生物体提供了强度与持久耐用性保证。
  • 一种三明治结构凝胶软骨替代材料及其制备方法
  • [发明专利]一种超拉伸、超强韧、耐疲劳水凝胶及其制备方法-CN202010966837.7有效
  • 雒春辉;谢帅;陈熙 - 北方民族大学
  • 2020-09-15 - 2022-12-23 - C08F283/06
  • 本发明属于水凝胶制备技术领域,涉及一种超拉伸、超强韧、耐疲劳水凝胶及制备方法。本发明先将端羟基(或端氨基)PEG,碳原子数大于8的烷基酰氯(或烷基羧酸)和催化剂按摩尔比1︰5~15︰1~4溶于无水溶剂,室温反应2~24 h,得到疏水改性PEG。再将去离子水和疏水改性PEG混合,在35~55℃下搅拌8~48 h,使疏水改性PEG水溶液自组装,得到花状胶束水溶液。最后将去离子水、亲水单体、花状胶束水溶液、引发剂和交联剂按质量比为100︰20~35︰1~5︰0.5~1.5︰0~0.5混合均匀,通N2除氧后放入模具,55‑65℃下反应6‑12h,即得。本发明所得水凝胶具有十分优异的弹性、韧性以及耐疲劳特性。
  • 一种拉伸强韧疲劳凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种葡萄籽提取物水凝胶的制备方法及应用-CN202010815998.6有效
  • 雒春辉;龚一铚;位宁 - 北方民族大学
  • 2020-08-14 - 2021-12-03 - A61L26/00
  • 本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种葡萄籽提取物水凝胶的制备方法及应用。本发明葡萄籽提取物水凝胶,是由水凝胶前驱体表面涂抹纳米胶水得到;所述水凝胶前驱体由聚合物A水溶液和聚合物B水溶液,利用相分离微区以及两种聚合物之间的氢键构筑而成;所述聚合物A为生物相容性良好且侧链含有氢键给受体的水溶性聚合物如羧甲基纤维素、海藻酸、透明质酸、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮中的一种或组合;所述聚合物B为葡萄籽蛋白;所述纳米胶水由聚合物B水溶液和葡多酚固体粉末,利用葡多酚侧链羟基与GSP之间的多重氢键自组装形成。本发明葡萄籽提取物水凝胶具有抑菌、自粘附以及温控轻易剥离的特点,可应用于慢性伤口敷料领域。
  • 一种葡萄提取物凝胶制备方法应用
  • [发明专利]一种三重刺激响应聚丝氨酸水凝胶的制备方法及应用-CN201811212855.5有效
  • 雒春辉;王峰 - 北方民族大学
  • 2018-10-18 - 2021-03-30 - C08F283/06
  • 本发明属于智能高分子材料技术领域,涉及一种三重刺激响应聚丝氨酸水凝胶的制备方法及应用。本发明用乙烯基L‑丝氨酸单体、水溶性引发剂和水溶性大分子交联剂,通过水相自由基聚合的方法制备水凝胶;所述水溶性大分子交联剂的分子末端含有碳碳双键结构。本发明以水为溶剂,采用一锅法合成水凝胶及包裹药物分子的水凝胶,制备方法简单,绿色环保,同时实现了原位包裹药物分子,药物加入量可精确控制且包裹率高达100%;本发明所得水凝胶含有丝氨酸片段,具有手性和良好的生物相容性,同时具有温度响应性、pH响应性以及离子强度响应性,在外界温度升高、溶液pH值变化、溶液离子强度增大时体积都会增大,可用来控制负载分子的智能释放。
  • 一种三重刺激响应丝氨酸凝胶制备方法应用
  • [发明专利]一种葡萄籽蛋白基水凝胶及其制备方法和应用-CN201810129805.4有效
  • 雒春辉;位宁 - 北方民族大学
  • 2018-02-08 - 2021-02-02 - C08F289/00
  • 本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种葡萄籽蛋白基水凝胶及其制备方法和应用。本发明先用碱溶酸沉法从葡萄籽中提取葡萄籽蛋白,然后将葡萄籽蛋白溶于水中,加NaOH溶液调节pH值至7.0‑10.0,加表面活性剂、丙烯酰胺、疏水单体,搅拌,通惰性气体除氧;再加水溶性引发剂和金属离子交联剂,迅速转移至模具中,最后于30‑80℃下保温反应24‑48h,即得葡萄籽蛋白基水凝胶。由于葡萄籽蛋白的引入,本发明水凝胶为双网络水凝胶,与聚丙烯酰胺单网络水凝胶相比,强度、断裂伸长率和断裂后残余应变均显著提高,且具pH响应性,24h药物累计释放率和自由基清除率显著提高,拓宽了水凝胶的应用领域,提高了水凝胶材料和葡萄籽的附加值。
  • 一种葡萄蛋白凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]手性CO2响应乙烯基氨基酸聚合物及其制备方法-CN201710779580.2有效
  • 雒春辉;王峰;勉志鹏 - 北方民族大学
  • 2017-09-01 - 2019-07-02 - C08F122/38
  • 本发明属于智能型高分子材料领域,涉及手性CO2响应乙烯基氨基酸聚合物及其制备方法。该聚合物e是由化合物a和化合物b在催化剂作用下反应得到手性单体c,再由单体c在溶剂Ⅲ中进行聚合而得到;其中,所述化合物a是一种乙烯基氨基酸苄酯,所述化合物b是一种α‑伯胺ω‑叔胺小分子。本发明提供的制备方法不需要叠氮化钠反应和click反应,反应条件温和;本发明所得聚合物e具有手性,而且随着交替通入CO2和N2,该聚合物会发生亲、疏水性转变,说明具有明显的CO2响应性能,且其末端所含氨基在DNA压缩以及基因传递中具有显著优势,在药物控制释放、基因工程、手性分离、催化领域具有更广泛的应用前景。
  • 手性co2响应乙烯基氨基酸聚合物及其制备方法
  • [发明专利]有机高分子-二氧化硅纳米复合材料及其制备方法-CN201110198329.X有效
  • 李志波;夏琳;雒春辉 - 中国科学院化学研究所
  • 2011-07-15 - 2012-02-15 - C08L77/04
  • 本发明公开了一种有机高分子-二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。该复合材料由二氧化硅和聚赖氨酸嵌段共聚物组成。该方法简单易行,适合大规模生产,而且可以对二氧化硅纳米复合材料的形貌、尺寸、表面极性、溶剂重复分散性和稳定性进行调控。该二氧化硅复合材料由于其表面修饰不同性质的高分子链,因此在不同高分子材料体系、不同极性溶剂体系具有良好的分散性和乳化性质,以及各向异性的二氧化硅片状复合材料在不同材料的相界面处能够实现不同的取向,因而能够对材料进行增强和增韧的改性,可用于材料改性、复合材料增强、增韧等领域,以及用于药物载体和化合物分离等领域。
  • 有机高分子二氧化硅纳米复合材料及其制备方法

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