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]一种具有高回弹性、高灵敏度的仿生疏水缔合导电水凝胶制备方法-CN202110094073.1有效
  • 孙平川;邸祥;伍国琳 - 南开大学
  • 2021-01-24 - 2022-04-15 - C08F220/56
  • 一种具有高回弹性、高灵敏度的仿生疏水缔合导电水凝胶制备方法,原料包括BA‑A、AM、ACG等。制备包括以下步骤:1)核酸碱基单体(BA‑A)的制备;2)仿生疏水缔合导电水凝胶的制备。本发明的优点在于:仿生疏水缔合导电水凝胶的疏水缔合网络结构中含有核酸碱基的氢键相互作用及高分子链间相互作用,具有优异的力学性能和高回弹性能。体系中离子的定向移动使其具有快速拉伸及压缩应变响应性,可以实现形变、压力传感及语音识别等应用。该凝胶制备方法性能优异,设计新颖,与传统的导电水凝胶相比,具有高回弹性能、高灵敏度及快速响应性等优点,在组织工程、医用电极、柔性电子皮肤及智能传感器等领域有潜在的应用价值。
  • 一种具有回弹灵敏度仿生疏水缔合导电凝胶制备方法
  • [发明专利]多重氢键水凝胶作为高灵敏度、高强度和自修复离子传感器的制备方法-CN202110019500.X有效
  • 伍国琳;马其跃 - 南开大学
  • 2021-01-07 - 2022-03-25 - C08J3/075
  • 多重氢键水凝胶作为高灵敏度、高强度和自修复离子传感器的制备方法。制备包括:1)单体N‑丙烯酰‑2‑氨基乙酸ACG的制备;2)多重氢键水凝胶PACG‑SA离子传感器的制备。本发明的优点在于:海藻酸钠大分子和PACG形成双网络,并且分子链间形成大量的氢键,所以该水凝胶离子传感器具有较高的力学强度。体系中含水量高,离子的定向移动使其具有高灵敏度。该水凝胶离子传感器不添加化学交联剂,全靠分子间氢键的相互作用,因此具有良好的自修复性能。该水凝胶离子传感器制备方法简单,原料丰富,价格低廉,与传统的水凝胶离子传感器相比,具有高力学强度、高灵敏度及自修复等性能,在组织工程、柔性电子皮肤及智能传感器等领域有潜在的应用价值。
  • 多重氢键凝胶作为灵敏度强度修复离子传感器制备方法
  • [发明专利]一种封闭剂水凝胶及其试剂盒和制备方法-CN201711340439.9有效
  • 沈伟;伍国琳;单萌 - 沈伟
  • 2017-12-14 - 2020-10-09 - A61L24/00
  • 本发明提供了一种封闭剂水凝胶及其试剂盒和制备方法,所述封闭剂水凝胶制备方法简单,该封闭剂水凝胶在普通双组份水凝胶的基础上,添加一种经化学改性的聚乙二醇大分子单体,使用时经过混合后在原位快速生成具有一定粘附力的水凝胶。所生成的水凝胶具有良好的生物相容性、生物粘附性、可生物降解性、降解性能可调节,且其凝胶化时间大大缩短,凝胶含量和溶胀率等重要指标都有大幅的提高,降解速度可根据应用场合的需要进行调节。封闭剂水凝胶在医学领域,尤其是作为外科手术封闭剂使用时,可发挥重要临床价值。
  • 一种封闭剂凝胶及其试剂盒制备方法
  • [发明专利]一种具有高强度、高灵敏度的聚乙烯醇离子导电水凝胶制备方法-CN202010508542.5在审
  • 孙平川;邸祥;伍国琳 - 南开大学
  • 2020-06-06 - 2020-08-14 - C08J3/075
  • 一种具有高强度、高灵敏度的聚乙烯醇离子导电水凝胶的制备方法,原料包括聚乙烯醇、NaCl等。制备包括以下步骤:1)不同结晶次数的PVA水凝胶的制备;2)PVA离子导电水凝胶的制备。本发明的优点在于:聚乙烯醇离子导电水凝胶含有大量氢键相互作用及盐析效应导致的高分子链链缠结,因此,具有可调控的高力学强度。体系中含水量高,离子的定向移动使其具有快速应变响应性及高灵敏度,可以实现运动监测及语音识别等应用。该凝胶制备方法简单,原料丰富,与传统的水凝胶相比,具有可调控的高力学强度、高灵敏度及可生物降解等性能,在组织工程、医用电极、柔性电子皮肤及智能传感器等领域有潜在的应用价值。
  • 一种具有强度灵敏度聚乙烯醇离子导电凝胶制备方法
  • [发明专利]一种具有良好生物粘附性的医用水凝胶的制备方法-CN201710059324.6有效
  • 伍国琳;单萌 - 南开大学
  • 2017-01-24 - 2019-10-01 - A61L24/04
  • 一种具有良好生物粘附性的医用水凝胶的制备方法,制备该水凝胶的原料包括端基改性的四臂聚乙二醇多巴胺和四臂聚乙二醇苯硼酸,两种组分经混合工具物理混合后共价交联形成水凝胶,包括以下步骤:1)四臂聚乙二醇多巴胺的制备;2)四臂聚乙二醇苯硼酸的制备;3)医用水凝胶的制备;本发明的优点是:由于多巴胺基团的存在,赋予了水凝胶较强的生物粘附性,可自修复,该医用水凝胶制备方法简单,且与传统的医用胶相比,具有可重复使用,可生物降解,生物相容性好,可用于不同部位的生物体环境等优点。
  • 一种具有良好生物粘附医用凝胶制备方法
  • [发明专利]基于10-十一碳烯酸和香草酸制备可降解聚酯的方法-CN201310307821.5有效
  • 马建标;庞成才;伍国琳;王亦农;范云鸽 - 南开大学
  • 2013-07-22 - 2013-12-25 - C08G63/688
  • 一种基于10-十一碳烯酸和香草酸制备可降解聚酯的方法,以植物油基不饱和脂肪酸和香草酸为原料,以钛酸正丁基酯为催化剂,在高温,高真空的条件下实现本体聚合,步骤如下:1)由10-十一碳烯酸制备11,11′-(乙基-1,2-二硫)双十一烯-1-醇;2)由香草酸甲酯制备香草酸二甲酯;3)由11,11′-(乙基-1,2-二硫)双十一烯-1-醇和香草酸二甲酯制备可降解聚酯。本发明的优点是:原料来源广泛、价格低廉、生产成本低;聚酯合成工艺简单、易于操作、绿色环保、产率较高,利于工业化生产;制备的聚酯材料热稳定性好,易于实现结构和功能的多样化,性能可以同基于石油原料的聚酯相媲美,具备大规模生产的可能。
  • 基于10十一碳烯酸香草制备降解聚酯方法
  • [发明专利]一种用10-十一碳烯酸和香草酸制备聚酯的方法-CN201310291859.8有效
  • 伍国琳;马建标;庞成才;王亦农;范云鸽 - 南开大学
  • 2013-07-12 - 2013-09-25 - C08G63/688
  • 一种用10-十一碳烯酸和香草酸制备可降解聚酯的方法,以植物油基不饱和脂肪酸和香草酸为原料,以钛酸正丁基酯为催化剂,在高温,高真空的条件下实现本体聚合,步骤如下:1)由10-十一碳烯酸制备11-(3-羟丙基巯基)十一烯-1-醇;2)由香草酸甲酯制备香草酸二甲酯;3)由11-(3-羟丙基巯基)十一烯-1-醇和香草酸二甲酯制备可降解聚酯。本发明的优点是:原料来源广泛、价格低廉,可再生,生产成本低;聚酯合成工艺简单、易于操作、绿色环保、产率较高,利于工业化生产;制备的聚酯材料热稳定性好、性能可调,易于实现结构和功能的多样化,性能可以同基于石油原料的聚酯相媲美,具备大规模生产的可能。
  • 一种10十一碳烯酸香草制备聚酯方法
  • [发明专利]一种基于聚天冬氨酸衍生物的可注射水凝胶的制备方法-CN201210092418.0无效
  • 马建标;伍国琳;逯彩彩;王晓娟;王亦农;范云鸽 - 南开大学
  • 2012-03-31 - 2012-08-01 - C08J3/075
  • 一种基于聚天冬氨酸衍生物的可注射水凝胶的制备方法,以L-天冬氨酸为原料,以磷酸为催化剂,以环丁砜和1,3,5-三甲苯的混合溶剂为反应溶剂,进行热缩聚反应制成聚琥珀酰亚胺,再以水合肼为亲核试剂进攻进行开环反应得到聚天冬酰胺肼;将3-氨基丙二醇和乙醇胺依次与聚琥珀酰亚胺进行开环反应,得到聚3-氨基-1,2-丙二醇改性的聚(2-羟乙基天冬酰胺),再加入高碘酸钠进行氧化反应制备醛基改性的聚(2-羟乙基天冬酰胺);将两种制备物分别溶于磷酸缓冲液中,两种溶液混合后即可形成水凝胶。本发明的优点是:该制备方法易于实施、制造成本低、形成凝胶时间短,可作为注射型水凝胶广泛用于药物载体和组织工程支架材料。
  • 一种基于天冬氨酸衍生物注射凝胶制备方法
  • [发明专利]一种可生物降解聚(α,β-L-天冬氨酸)的制备方法-CN201010213541.4无效
  • 马建标;王勇;伍国琳;王亦农;范云鸽 - 南开大学
  • 2010-06-30 - 2010-11-24 - C08G73/10
  • 一种可生物降解聚(α,β-L-天冬氨酸)的制备方法,步骤如下:1)首先利用热缩聚反应制成聚琥珀酰亚胺,即以L-天冬氨酸为原料,以磷酸为催化剂,以环丁砜和1,3,5-三甲苯的混合溶剂为反应溶剂,在氮气氛围下进行加热反应,然后用DMF溶解产物,然后在甲醇中沉淀、离心、洗涤、干燥;2)以醇钠为亲核试剂,进攻聚琥珀酰亚胺进行开环反应,即将聚琥珀酰亚胺溶于DMF中,将醇钠溶液滴加到该溶液中,然后在丙酮中沉淀,抽滤、洗涤、干燥后,得到固体产物聚(α,β-L-天冬氨酸酯)。本发明的优点是:该制备方法合成简便、易于实施、制造成本低,制得的聚(α,β-L-天冬氨酸)含有较高的α-结构,可广泛应用于生物医药领域。
  • 一种生物降解天冬氨酸制备方法

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