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]一种食甲酸和CO2-CN202011618929.2有效
  • 方真;沙冲;张荣;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2020-12-31 - 2023-10-10 - C12N1/21
  • 本发明公开了一种食甲酸和CO2自养的重组大肠杆菌及其构建方法,属于微生物代谢工程领域和合成生物学领域。本发明以最常用的大肠杆菌为出发菌,通过导入甲酸同化的模块化质粒和CO2同化的模块化质粒,构建了一株以甲酸和CO2为唯一碳源进行快速生长的大肠杆菌;整个构建过程简单、周期短、通用性高;该重组菌可借助甲酸脱氢酶突变体来提升胞内还原型辅因子NAD(P)H水平,让重组菌具有“食用”甲酸来促进丙酮酸从头合成的能力,最终获得食甲酸和CO2自养的大肠杆菌;接种至甲酸和CO2为唯一碳源的培养基发酵培养,重组菌56小时内最高可获得0.9个OD600生物量,而原始菌几乎没有生长;这也是目前在没有基因敲除和长期驯化等手段辅助下,生长速度最快的食甲酸和CO2自养的大肠杆菌。
  • 一种甲酸cobasesub
  • [发明专利]一种无铜催化原子转移自由基聚合方法-CN202010290654.8有效
  • 雍阳春;薛颖;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2020-04-14 - 2023-01-17 - C12P1/02
  • 本发明属于生物技术领域,涉及一种无铜催化原子转移自由基聚合方法,包括以下步骤:(1)在培养基中培养微生物菌株,得到菌液;(2)将步骤(1)得到的菌液进行离心,取菌泥接种到PBS缓冲液中,接种过程向PBS缓冲液中充氮气;(3)称取单体加入步骤(2)接种菌泥后的PBS缓冲液中,持续向PBS缓冲液中充氮气;(4)取配制好的抗坏血酸溶液加入步骤(3)含有单体并接种菌泥后的PBS缓冲液中,持续向PBS缓冲液中充氮气;(5)向步骤(4)的PBS缓冲液中加入引发剂,密封,并置于摇床中培养,培养后经离心、洗涤、重悬,获得微生物‑聚合物杂合体系。本发明首次提出采用含天然铁血红素的蛋白催化,降低了铜离子对细胞的毒性和可能存在的污染。
  • 一种催化原子转移自由基聚合方法
  • [发明专利]一种FeS@rGO复合材料的生物合成方法-CN202010128752.1有效
  • 徐自爱;雍阳春;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2020-02-28 - 2022-12-16 - B01J27/043
  • 本发明属于材料合成领域,具体涉及一种FeS@rGO复合材料的生物合成方法;本发明利用异化金属还原菌在代谢过程中分解有机物产生电子,GO转化为rGO;再利用水溶性硫酸盐和三价铁作为最终电子受体,获得生物合成的FeS@rGO复合材料,该复合材料可直接用于Cr6+的去除。本发明生物合成的FeS纳米颗粒不仅形貌规整,更具小尺寸效应,且实现了FeS纳米颗粒向rGO片层均匀锚定的技术性突破。本发明所公开的FeS@rGO复合材料的生物合成方法原料来源广泛、操作简便、反应原子经济性高、环境友好,进一步扩大了FeS@rGO复合材料在环境、催化、光学、传感和电化学储能性能等领域的应用前景。
  • 一种fesrgo复合材料生物合成方法
  • [发明专利]一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用-CN202210714835.8在审
  • 成亮;王胜;方龙洋;由天艳;牛其建;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2022-06-24 - 2022-08-30 - C12N11/04
  • 本发明提供了一种双核壳负载微生物材料及其制备方法和应用,用以矿化污染水体重金属;该双核壳负载微生物材料的制备方法,包括以下步骤:首先,将微生物菌液包埋于琼脂溶液中,获得琼脂负载微生物内壳;然后,将琼脂负载微生物内壳置于氯化钙溶液中,使琼脂负载微生物内壳表面覆盖氯化钙层;最后,将覆盖有氯化钙层的琼脂负载微生物内壳包埋在混合尿素的海藻酸钠溶液中,即获得双核壳负载微生物材料。本发明采用双核壳负载微生物材料修复重金属污染,可以有效解决了产脲酶微生物不能耐受高浓度重金属的难题;可以同时将尿素与微生物分开包埋,解决外加尿素源和提前反应的问题。具有广泛的工业化前景和市场价值。
  • 一种双核壳负载微生物材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种希瓦氏菌-纳米硫化亚铁胶囊的制备方法及其应用-CN201811635173.5有效
  • 雍阳春;程千文;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2018-12-29 - 2022-08-23 - C12N11/14
  • 本发明属于生物技术领域,涉及一种希瓦氏菌‑纳米硫化亚铁胶囊的制备方法及其应用;具体步骤:配置LB培养基和M9培养基,将希瓦氏菌接种到LB培养基中培养,获得菌液;再将LB液体培养基和M9培养基混合,添加乳酸钠、氯化钙、硫酸镁得到反应缓冲液;然后将菌液离心,取菌泥加入反应缓冲液中,直到OD600值为0.05~5;然后,再取氯化铁溶液和硫代硫酸钠溶液加入接种菌泥后的反应缓冲液中,经培养、离心、洗涤、重悬后获得希瓦氏菌‑纳米硫化亚铁胶囊;本发明制备的胶囊在合成过程中充分利用了生物代谢机的制能动性,材料简单低廉,应用成本低,可以实现量化生产,实现了六价铬多周期高效去除,为重金属污染高效处理提供了新方法。
  • 一种希瓦氏菌纳米硫化亚铁胶囊制备方法及其应用
  • [发明专利]一种基于微生物燃料电池的光促生物合成H2-CN202110294076.X有效
  • 成亮;武雅婷;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2021-03-19 - 2022-07-01 - C25B1/30
  • 本申请提供一种基于微生物燃料电池的光促生物合成H2O2方法,其具体步骤为:1)向微生物燃料电池阳极室内填充阳极液,阴极室内填充阴极液,电池于阳光下运行并产生电流;2)待电流稳定后,去除阴极液;以滤膜将阴极室分隔为第一阴极室和第二阴极室,分别加入藻凝胶球和M9培养基,将电池至于阳光下,第二阴极室产生H2O2;本申请利用小球藻吸收阳级产生的二氧化碳,经光合作用产生的高纯氧作为电子受体,提高了阴极溶氧量和电池的氧化还原性能,进而提高H2O2的产率;同时利用微藻自发的光合作用来实现阴极微生物燃料电池自维持产电,达到资源化的效果,是一种实现了污水处理和能源输出的双功能技术,具有良好的发展前景。
  • 一种基于微生物燃料电池生物合成basesub
  • [实用新型]一种鼻饲液盛放保温装置-CN202120895975.0有效
  • 俞洋洋;谢月红 - 镇江市第三人民医院
  • 2021-04-28 - 2021-12-03 - B65D81/38
  • 本实用新型公开了一种鼻饲液盛放保温装置,包括保温仓、水浴管道、第一供热管、第二供热管、供能仓、电机、飞轮、转轴、轴承、连接杆、供热活塞和电加热板。本实用新型通过让电机带动飞轮旋转,进而驱动两个供热活塞往复位移,使得保温仓和水浴管道中的水不断运动,进而推动鼻饲袋在保温仓中不断运动,以保持营养液的混合均匀,同时由于水的比热容较大,可以让鼻饲袋更温和的升温和降温,长时间保持在一个恒定的温度区间内,提升保温效果较为显著,提升患者舒适度,对患者的保健康复起到正面促进作用。
  • 一种鼻饲盛放保温装置
  • [发明专利]一种成簇聚苯胺纳米纤维复合碳电极及制备方法和用途-CN201710083355.5有效
  • 雍阳春;翟丹丹;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2017-02-16 - 2019-12-31 - H01M4/86
  • 本发明提供了一种成簇聚苯胺纳米纤维复合碳电极及制备方法和用途,制备步骤如下:将酒石酸溶于水中,得到酒石酸水溶液,向酒石酸水溶液中加入苯胺,得到混合液A,冰浴冷却;向混合液A中滴加过硫酸铵水溶液,得到混合液B,冰浴保温;向混合液B中放入碳布,冰浴放置;最后,取出碳布,用去离子水和有机溶剂洗涤,得到成簇聚苯胺纳米纤维复合碳电极。本发明制备的产品聚苯胺在碳布表面原位形成规则的成簇状的纳米结构,材料生物相容性更好,比表面积更大。电极的尺寸和形状可以调整,适合实验室、工厂、精密仪器等不同的需求。电极形成的微观结构令其具有更高的粗糙度和更佳的吸附性能,大大提高电化学反应速率。
  • 一种成簇聚苯胺纳米纤维复合电极制备方法用途

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