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]基于Zn2-CN202110963577.2有效
  • 邱逦;李玲;曹素娇;程冲;马朗;向茜;唐远姣;马田;王丽芸;朱笔挥 - 四川大学华西医院
  • 2021-08-20 - 2023-05-02 - B01J23/22
  • 本发明提供了一种基于Zn2V2O7纳米晶的生物催化剂及其在制备仿酶制剂和抗菌药物中的用途,属于抗菌药物领域。该生物催化剂是钒掺杂ZIF‑8前驱体热处理后得到的,其中含Zn2V2O7纳米晶体。该生物催化剂具有良好的仿氧化酶活性、仿过氧化物酶活性和仿卤素过氧化物酶活性,能够用来制备高催化活性的仿酶制剂。此外,该生物催化剂不仅在体外对耐药细菌MRSA具有良好的抗菌活性,还能在体内有效地杀死MRSA并促进MRSA细菌感染的动物皮肤伤口愈合。本发明提供的基于Zn2V2O7纳米晶的生物催化剂是一种非抗生素材料,而且具有优良的生物相容性,其能够解决抗生素滥用带来的细菌耐药问题,在制备仿生材料和抗菌药物中具有广阔的应用前景。
  • 基于znbasesub
  • [发明专利]过渡金属单原子纳米酶及其制备方法和用途-CN202110706467.8有效
  • 曹素娇;程冲;邱逦;李玲;郑懿娟;朱笔挥;马田;马朗;李爽;陈帆 - 四川大学
  • 2021-06-24 - 2022-08-26 - B01J23/10
  • 本发明提供了一种过渡金属单原子纳米酶及其制备方法和用途,属于催化剂领域。该过渡金属单原子纳米酶是将掺杂过渡金属的金属有机骨架材料经热处理后得到的,所述掺杂过渡金属的金属有机骨架材料是以水为溶剂制得的。本发明制得的过渡金属单原子纳米酶具有均一的形貌、比表面积和孔径,具有原子级分散活性位点,为单原子催化剂的金属活性中心和催化机理的进一步研究提供了平台。实验结果表明,本发明制得的过渡金属单原子纳米酶具有良好的仿氧化酶(OXD)活性、仿过氧化物酶(POD)活性和仿卤素过氧化物酶(HPO)活性,能够用来制备高催化活性的仿酶制剂,在抗菌、抗肿瘤、废水处理、免疫印迹分析等领域具有广阔的应用前景。
  • 过渡金属原子纳米及其制备方法用途
  • [发明专利]一种载PD-L1抗体仿生靶向TiO2-CN202010855790.7有效
  • 邱逦;马朗;韦馨;程冲;向茜;王丽芸;朱笔挥;李玲 - 四川大学华西医院
  • 2020-08-24 - 2022-03-18 - A61K9/14
  • 本发明提供了一种载PD‑L1抗体仿生靶向TiO2纳米粒及其制备方法和用途,属于生物医用材料领域。该TiO2纳米粒是载细胞程序性死亡受体‑配体1抗体的仿生TiO2纳米粒;所述仿生TiO2纳米粒由TiO2纳米粒、DSPE‑PEG2000‑NH2和细胞膜为原料制备而成;TiO2纳米粒、DSPE‑PEG2000‑NH2和细胞膜的质量比为(1~5):(1~5):(1~5)。该纳米粒粒径较小,同时抗体携载率较高,无明显细胞毒性。同时,该纳米粒能较好地同源靶向并特异性靶向结合恶性黑色素瘤细胞,进而引起细胞凋亡。此外,该纳米具有生物安全性,瘤内注射后具有相对较强的靶向聚集能力,SDT条件下能够较好地抑制恶性黑色素瘤的生长。可用于肿瘤,特别是恶性黑色素瘤治疗,具有良好的应用前景。
  • 一种pdl1抗体仿生靶向tiobasesub
  • [发明专利]一种单原子催化剂M-SAC及其制备方法和用途-CN202110645166.9在审
  • 程冲;高云;杨成栋;马朗;曹素娇;马田;李爽;周密;朱笔挥;唐远姣 - 四川大学
  • 2021-06-09 - 2021-08-17 - B01J27/24
  • 本发明提供了一种单原子催化剂M‑SAC及其制备方法和用途,属于催化剂领域。该单原子催化剂M‑SAC是以金属盐、1,10‑菲罗啉、基于ZIF‑8的氮掺杂多孔碳为原料,在有机溶剂中制得的;所述金属盐中的金属离子为过渡金属离子。该M‑SAC具有单原子M‑N4位点。与现有技术中报道的多种类芬顿催化剂相比,本发明提供的M‑SAC对有机污染物的降解效果更好,其可以在更短的时间内达到更高的有机污染物BPA降解率,其在更少的金属原子含量下仍然具有优越的催化性能。本发明提供的M‑SAC在PMS基类芬顿反应中对活化PMS产生ROS并降解水中有机污染物BPA表现出非常高的效率,其能够作为高级氧化工艺的催化剂,在降解有机污染物中应用前景广阔。
  • 一种原子催化剂sac及其制备方法用途

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