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]一种纳米刀介导的肿瘤精准消融系统-CN202310195190.6在审
  • 张鹏飞;马骊;姚晟 - 南方医科大学
  • 2023-03-03 - 2023-07-04 - A61B17/34
  • 本发明公开了一种纳米刀介导的肿瘤精准消融系统,包括:纳米发生器,用于制备纳米刀;纳米刀,由直链烷基胍与疏水性抗癌药物经超分子共组装构成;输液装置,用于将纳米刀输送至给药针;反馈装置,用于监测输液流速,判断纳米刀是否能够克服肿瘤组织内部的间质压;给药针,用于将纳米刀输送至指定部位;控制模块,通过借助肿瘤消融公式,用于计算纳米刀的实际注射剂量。本发明作为一种纳米刀介导的肿瘤精准消融系统,可广泛应用于医疗设备领域。
  • 一种纳米粒子微刀介导肿瘤精准消融系统
  • [发明专利]石墨烯纳米复合气凝胶球及其制备方法-CN201510995764.3在审
  • 夏和生;廖述驰 - 四川大学
  • 2015-12-24 - 2016-04-20 - B01J13/00
  • 本发明涉及石墨烯纳米复合气凝胶球及其制备方法,属于功能材料领域,由以下原料按照重量份数组成:去离子水100份,氧化石墨0.05-1.5份,纳米0.1-5份。原料混合后经1600W超声辐照60-180min制备成氧化石墨烯纳米分散液,通过喷雾法将氧化石墨烯纳米水分散液雾化成氧化石墨烯纳米液滴球,并置于冷却浴中的接收液收集,过滤得到氧化石墨烯纳米球,冷冻干燥后获得氧化石墨烯纳米复合气凝胶球;再通过热还原法或化学还原法得到石墨烯纳米复合气凝胶球。产品大小较为均一,具有多孔网络结构,同时均匀地负载了金属/无机纳米,质量轻密度小。同时制备方法容易操作,简单高效。
  • 石墨纳米粒子复合凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种肿瘤环境响应型核靶向铂纳米及制备方法和应用-CN201910940166.4有效
  • 凌代舜;李方园;廖红卫;任家凤;李锐清 - 浙江大学
  • 2019-09-30 - 2020-10-23 - A61K47/58
  • 本发明公开了一种肿瘤环境响应型核靶向铂纳米,包括铂纳米和修饰在铂纳米上的核靶向肽和两亲性聚合物。本发明还公开了一种肿瘤环境响应型核靶向铂纳米的制备方法:将铂盐前体、封端剂溶于水中形成前体溶液,加入强还原剂进行还原反应,得到超小型铂纳米;将两亲性高分子溶于良溶剂中,加入修饰剂,搅拌反应,得到两亲性聚合物;将超小型铂纳米与核靶向多肽溶于水中,搅拌反应,制备核靶向型铂纳米;将核靶向型铂纳米和两亲性聚合物溶于水中搅拌反应,得到肿瘤环境响应型核靶向铂纳米。该肿瘤环境响应型核靶向铂纳米能够特异性靶向肿瘤细胞,并进入细胞核损伤DNA,杀伤肿瘤细胞。
  • 一种肿瘤环境响应靶向纳米粒子制备方法应用
  • [发明专利]纳米复合物及其制备方法-CN200810102229.0有效
  • 姚建年;马颖;董阳 - 中国科学院化学研究所
  • 2008-03-19 - 2008-08-27 - C08L33/24
  • 本发明公开了一种纳米复合物及其制备方法。本发明所提供的纳米复合物,由水凝胶球和无机纳米组成,所述的无机纳米嵌合于所述的水凝胶球中。所述的水凝胶球是异丙基丙烯酰胺与丙烯酸共聚物水凝胶球。该纳米复合物按照包括下述步骤的方法制备:1)制备异丙基丙烯酰胺与丙烯酸共聚物水凝胶球并将得到的水凝胶球分散于水中;将无机纳米分散于水中;2)将步骤1)得到的两种水溶液混合,使所述混合溶液中异丙基丙烯酰胺与丙烯酸共聚物水凝胶球与无机纳米的质量比为1∶10~1∶20;将所述混合溶液在温度为25~35℃,pH 5~7的条件下搅拌5~10分钟,得到纳米复合物。
  • 纳米粒子复合物及其制备方法
  • [发明专利]具有多级纳米结构的弹性纤维及其仿生制备方法-CN201110365075.6无效
  • 刘全勇;江雷 - 北京航空航天大学
  • 2011-11-17 - 2012-06-27 - D01F6/94
  • 本发明涉及一种具有多级纳米结构的弹性纤维,共8种结构:①纤维表面具有1~10微米尺寸沟槽;②纤维表面具有1~10微米尺寸沟槽,纤维内部含有纳米;③纤维表面具有1~10微米尺寸沟槽和纳米尺寸球,纤维内部含有纳米;④纤维表面具有1~10微米尺寸沟槽和20纳米~8微米尺寸纳米聚集体,纤维内部含有纳米;⑤纤维表面具有1~10微米尺寸沟槽和20纳米~8微米尺寸纳米聚集体,纤维内部含有纳米纳米诱导生成的400纳米~1.2微米尺寸球体;⑥是螺旋型弹性纤维,纤维表面具有凹凸结构;⑦是螺旋型弹性纤维,纤维表面具有凹凸结构,纤维内部含有纳米;⑧是螺旋型弹性纤维,纤维表面具有凹凸结构和纳米尺寸球,纤维内部含有纳米
  • 具有多级纳米结构弹性纤维及其仿生制备方法
  • [发明专利]一种纳米水分散液的制备方法-CN201910320223.9有效
  • 赵莎莎;俞波;明亮;王金剑 - 宁波锋成先进能源材料研究院
  • 2019-04-19 - 2021-07-20 - B01F3/12
  • 一种纳米水分散液的制备方法,包括:将原料纳米与水按预设质量配比混合后,在预设转速和第一预设时间内进行机械搅拌,得到纳米浆料;再将纳米浆料加入高压均质机进行剪切,以减小纳米浆料中纳米粒径;最后将剪切后的纳米浆料加入微射流均质机进行二次剪切,得到纳米水分散液,其中,纳米水分散液中纳米的粒径为50‑300nm。通过高压均质机剪切和射流均质机二次剪切进行制备纳米水分散液,制备过程通过调节高压均质机剪切和射流均质机的压力及处理时间,可以控制纳米尺寸,使得制备的纳米水分散液稳定性较好。
  • 一种纳米粒子水分制备方法
  • [发明专利]多功能高分子-无机复合球的制备方法-CN200710037298.3无效
  • 孙康;窦红静;张鹏飞;李万万 - 上海交通大学
  • 2007-02-08 - 2007-08-08 - C08J3/20
  • 一种多功能高分子-无机复合球的制备方法,属于功能高分子材料和生物材料领域。本发明具体为:将无机纳米分散在溶剂内,形成无机纳米溶液;将高分子球均匀分散在溶剂内,形成高分子球溶液;将上述无机纳米溶液加入到高分子球溶液内,室温下搅拌溶胀;将溶胀后的混合液离心分离或使溶剂挥发,得到的高分子球清洗,干燥,得到多功能高分子-无机复合球。采用本发明方法可减少将功能纳米均匀的包埋在高分子球内部的过程对功能纳米性能的影响,并可提高在单位体积球内包埋的纳米数量及包埋效率,并可扩大其应用的范围。
  • 多功能高分子无机复合制备方法
  • [发明专利]基于数据驱动ODEP运动学模型的纳米移动控制方法-CN202110606198.8有效
  • 李恭新;丁战乔;刘飞 - 江南大学
  • 2021-05-26 - 2022-07-26 - G06F30/25
  • 本发明涉及基于数据驱动ODEP运动学模型的纳米移动控制方法。本发明包括:制作ODEP芯片,注入带有纳米的液体样品;获得识别的粒子信息;绘制光学图案;控制所述光学图案以实现对目标纳米的操控,采集被操控粒子和相应光学图案的横、纵坐标数据信息;将光学图案的横、纵坐标作为输入,被操控的目标纳米的横、纵坐标作为输出,建立模型;将所述模型设计控制器并用于纳米操控。本发明避免了现有基于ODEP力的计算表达式操作粒子方法的假设条件和受力简化过程,只需根据建立的模型给定一个控制输入,即可得到相应的控制输出,提高了基于ODEP技术操作粒子的精确度。
  • 基于数据驱动odep运动学模型纳米粒子移动控制方法

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