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]一种兼具快速固化和抗溶胀的可注射水凝胶粘合剂及应用-CN202210921559.2在审
  • 赵晓丽;边少荃;潘浩波 - 深圳先进技术研究院
  • 2022-08-02 - 2022-12-30 - C08G65/337
  • 本发明公开了一种兼具快速固化和抗溶胀的可注射水凝胶粘合剂及应用,该可注射水凝胶粘合剂以质量百分数计,包含如下组分:末端生物降解泊洛沙姆5%‑20%,粘附功能小分子0.1%‑5%,光引发剂0.1%‑0.5%,溶解量的溶解液,末端生物降解泊洛沙姆通过将末端修饰结构引入到泊洛沙姆的两个末端得到;所述末端修饰结构的分子量小于300,含有可生物降解的酯键或酰胺键,且最末端为碳碳双键。该可注射水凝胶粘合剂具有快速粘附和抗溶胀双重性能,在紫外光照射后的数秒内实现针对潮湿组织的粘附,可用于伤口封闭和快速止血,特别适用于神经外科手术的伤口处理,避免术后粘合剂体积膨胀压迫神经组织的风险,保证患者术后的安全性。
  • 一种兼具快速固化抗溶胀注射凝胶粘合剂应用
  • [发明专利]一种管状纳米纤维材料及其制备方法-CN202111532795.7在审
  • 潘浩波;吴桐 - 深圳先进技术研究院
  • 2021-12-15 - 2022-05-13 - A61L27/18
  • 本发明提供一种管状纳米纤维材料的制备方法,包括如下步骤:1)静电纺丝装置使用水溶性物质进行静电纺丝,采用收集装置收集管状材料1;所述收集装置包括圆柱形金属棒;2)静电纺丝装置使用纺丝溶液进行静电纺丝,采用收集有管状材料1的收集装置收集管状材料2;3)用有机溶剂溶解管状材料1,收集得到管状材料2;4)将管状材料用结晶材料处理,得到管状纳米纤维材料。本发明提出使用具有串晶结构的纤维材料模仿血管细胞外基质的微环境形貌、促进体内诱导内皮形成的方案。相较于传统的化学小分子修饰方式,本专利所使用的物理结晶方式操作简便结构稳定,不易受外在环境的影响而失效。
  • 一种管状纳米纤维材料及其制备方法
  • [发明专利]壳聚糖基神经纤维膜及制备方法、神经导管和应用-CN202010415408.0有效
  • 赵晓丽;刘缘;王静;潘浩波 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2020-05-15 - 2022-05-13 - A61L27/20
  • 本发明涉及神经组织工程材料技术领域,具体提供一种壳聚糖基神经纤维膜及制备方法、神经导管和应用。所述壳聚糖基神经纤维膜由若干取向排列的复合纳米纤维形成;每根复合纳米纤维均为芯壳结构,其壳层中包含可降解功能材料、亲水官能团修饰的碳纳米管、枸杞多糖、以及壳聚糖和/或壳聚糖衍生物,其芯层中包含神经生长因子和稳定剂。本发明的壳聚糖基神经纤维膜由于具有取向排列良好、机械性能良好、生物响应性高,降解时壳聚糖和/或壳聚糖衍生物水解产物和自身所带氨基的碱性可有效的中和降解物呈现的弱酸性,避免酸性降解物对周围环境、组织的影响等特性,因而可以应用于人体、动物体的神经修复、再生中。
  • 聚糖神经纤维制备方法神经导管应用
  • [发明专利]核/壳复合纤维及其制备方法-CN201911049784.6有效
  • 程德林;阮长顺;洪毅姜;陈必秀;潘浩波;吴明明 - 深圳先进技术研究院
  • 2019-10-31 - 2022-04-15 - D01F8/14
  • 本发明提供了一种核/壳复合纤维的制备方法,包括:将合成聚合物材料溶解于有机溶剂中,混合处理,配制合成聚合物浆料;将合成聚合物浆料和水凝胶浆料装入双通道同轴挤出的3D打印设备中,并用双通道针头连接,合成聚合物浆料连接内通道,水凝胶浆料连通外通道,调节内外通道的挤出压力,使外通道水凝胶和内通道合成聚合物同步挤出,得到具有核/壳结构的复合材料;将得到的具有核/壳结构的复合材料置于交联剂水溶液中,使外壳水凝胶发生交联反应,且内核合成聚合物中的有机溶剂被交联剂水溶液中的水相萃取,内核合成聚合物固化,得到核/壳复合纤维。本发明提供的核/壳纤维可以进一步构建3D打印支架。
  • 复合纤维及其制备方法
  • [发明专利]复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶及其制备方法和应用-CN201910803050.6有效
  • 赵晓丽;郑志强;潘浩波 - 深圳先进技术研究院
  • 2019-08-28 - 2021-10-22 - A61L26/00
  • 本发明实施例提供一种复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶,包括以下重量百分比的组分:PDLLA‑PEG‑PDLLA三嵌段聚合物25‑40%、多巴胺改性的季铵化壳聚糖1‑1.25%、生物玻璃1‑5%,以及余量去离子水。该复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶具有良好的黏附性、抗菌性和生物相容性。所述复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶可以自粘附于皮肤创伤表面,有利于促进皮肤再生,伤口修复。本发明还提供了所述复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶的制备方法和应用。该制备方法工艺简单,产率高,可适用于大规模的工业化生产,由所述制备方法制备得到的复合生物玻璃的粘附温敏水凝胶具有良好的黏附性、抗菌性和生物相容性,在制备用于皮肤创伤愈合的药物中具有广阔的应用前景。
  • 复合生物玻璃粘附温敏水凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]用于3D打印的浆料、3D结构体及其制备方法和应用-CN201811400820.4有效
  • 阮长顺;林子锋;吴明明;潘浩波 - 深圳先进技术研究院
  • 2018-11-22 - 2021-09-21 - A61L27/20
  • 本发明公开了一种用于3D打印的浆料、3D结构体及其制备方法和应用,涉及三维生物打印技术领域。用于3D打印的浆料包括海藻酸盐、聚赖氨酸和水,其中海藻酸盐的质量是水质量的20‑40%,海藻酸盐的羧基和聚赖氨酸的氨基的摩尔比为1:0.1‑2。本发明3D结构体的制备方法使用用于3D打印的浆料进行3D打印得到。本发明浆料成型性好,可直接打印出在生理环境下能较为稳定存在的结构体,同时改善了海藻酸盐的生物惰性,通过控制海藻酸钠和聚赖氨酸的比例能够调控支架的整体电荷,利于搭载不同类型的有效生物成分,促进细胞的粘附和增殖。经打印后的结构体经过进一步化学交联稳定性更好,能长时间保持其完整性。
  • 用于打印浆料结构及其制备方法应用

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