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]一种中空凝胶及其制备方法和应用-CN202110198319.X在审
  • 王晓龙;胡海媛;蒋盼;周峰 - 中国科学院兰州化学物理研究所
  • 2021-02-22 - 2021-06-22 - C08J3/075
  • 本发明涉及结构化功能凝胶技术领域,尤其涉及一种中空凝胶及其制备方法和应用。本发明通过3D打印技术能够制备得到复杂结构的固态凝胶模板作为凝胶牺牲模板;通过在固态凝胶模板表面负载第一配位剂后,进一步在凝胶前驱体溶液中浸渍,在所述固态凝胶模板表面生长凝胶层;将制备得到的核壳凝胶复合结构浸渍于第二配位剂溶液中进一步强化表面凝胶层的交联网络,然后加热去除内部的凝胶牺牲模板,即可制备出具有任意复杂结构的中空凝胶结构。所述制备方法绿色、高效、易于执行;制备得到的中空凝胶具有优异的力学性能、负载的结构特征以及良好的生物兼容性。
  • 一种中空凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种具有水凝胶固态电解质的微型无膜液体燃料电池-CN201911086968.X有效
  • 朱恂;周远;叶丁丁;廖强;陈蓉;李俊;付乾;张亮 - 重庆大学
  • 2019-11-08 - 2020-12-11 - H01M8/08
  • 本发明公开了一种具有水凝胶固态电解质的微型无膜液体燃料电池,包括相对设置的自呼吸阴极电极和阳极电极;所述自呼吸阴极电极和阳极电极均包括催化层;其特征在于:在自呼吸阴极电极与阳极电极之间设置有阴极凝胶和阳极凝胶;阴极凝胶设置在自呼吸阴极电极一侧,阳极凝胶设置在阳极电极一侧,所述阳极凝胶与阳极电极的催化层接触构成阳极反应界面,所述阴极凝胶与自呼吸阴极电极的催化层接触构成阴极反应界面;所述阳极凝胶凝胶浸没在一定浓度的燃料与电解液的混合溶液中直至凝胶达到饱和而获得;所述阴极凝胶凝胶浸没在一定浓度的电解液溶液中直至凝胶达到饱和而获得;可广泛应用在能源、化工、环保等领域。
  • 一种具有凝胶固态电解质微型液体燃料电池
  • [发明专利]一种凝胶微针模具的制备方法及凝胶微针模具-CN201911293804.4有效
  • 王昊 - 深圳市中科先见医疗科技有限公司
  • 2019-12-16 - 2022-08-09 - B29C33/38
  • 本发明公开了一种凝胶微针模具的制备方法及凝胶微针模具,所述制备方法包括:将金属微针模具通过PDMS翻模得到具有微针孔洞的PDMS模具;将融化的凝胶溶液倒入至PDMS模具中,凝胶溶液在PDMS模具中形成凝胶微针;在凝胶处于液态时,将多孔的基板盖在凝胶微针的背面,让凝胶溶液渗入基板的孔洞中;待凝胶冷却凝固之后将PDMS模具取下,得到待收缩的凝胶微针;在低温干燥的环境中冷却一周左右将凝胶微针风干收缩,从而得到凝胶微针模具。本发明对已有的微针模具进行再加工,经过水凝胶风干收缩后得到微针模具,通过该微针模具能够加工出足够小尺寸、强壮及尖锐形状的微针,有效的降低了微针生产成本。
  • 一种凝胶模具制备方法
  • [发明专利]微流控芯片-CN202210967792.4在审
  • 不公告发明人 - 江苏艾玮得生物科技有限公司
  • 2022-08-12 - 2022-11-08 - B01L3/00
  • 本申请公开了一种微流控芯片,微流控芯片包括基板、盖板以及凹槽结构,基板具有相互连通的凝胶通道以及培养流体通道;盖板盖设于基板且盖合于凝胶通道以及培养流体通道;凝胶通道与培养流体通道的连通处以凹槽结构为界进行划分,凹槽能够阻挡凝胶通道内的凝胶流入培养流体通道,进而可将凝胶限制在凝胶通道内,防止水凝胶进到培养流体通道内;凝胶通进水凝胶通道内,凹槽的设置也可在凝胶通道与培养流体通道的交界位置形成较为稳定的凝胶界面,进而有助于培养流体通道内的细胞贴壁于凝胶界面,且可通过水凝胶进行营养物质的交换;以构建较为接近于生物体的生长环境,进而有利于保证细胞体外培养数据研究的真实性以及有效性。
  • 微流控芯片
  • [实用新型]微流控芯片-CN202222130269.4有效
  • 请求不公布姓名 - 江苏艾玮得生物科技有限公司
  • 2022-08-12 - 2023-02-10 - B01L3/00
  • 本申请公开了一种微流控芯片,微流控芯片包括基板、盖板以及凹槽结构,基板具有相互连通的凝胶通道以及培养流体通道;盖板盖设于基板且盖合于凝胶通道以及培养流体通道;凝胶通道与培养流体通道的连通处以凹槽结构为界进行划分,凹槽能够阻挡凝胶通道内的凝胶流入培养流体通道,进而可将凝胶限制在凝胶通道内,防止水凝胶进到培养流体通道内;凝胶通进水凝胶通道内,凹槽的设置也可在凝胶通道与培养流体通道的交界位置形成较为稳定的凝胶界面,进而有助于培养流体通道内的细胞贴壁于凝胶界面,且可通过水凝胶进行营养物质的交换;以构建较为接近于生物体的生长环境,进而有利于保证细胞体外培养数据研究的真实性以及有效性。
  • 微流控芯片
  • [发明专利]一种高吸水保的凹凸棒-丙烯酰胺双网络互穿凝胶及合成工艺-CN202111547057.X在审
  • 莫亚辉 - 莫亚辉
  • 2021-12-17 - 2022-04-12 - C08F8/36
  • 本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种高吸水保的凹凸棒‑丙烯酰胺双网络互穿凝胶,凹凸棒通过化学接枝作用,均匀地分散水凝胶基体中,并且与丙烯酰胺凝胶之间存在化学交联网络和双网络互穿结构,提高了凝胶的结构稳定性和尺寸稳定性,并增大了凝胶的孔隙结构,使凝胶在吸收大量的时,仍然可以保持着良好的结构稳定性,避免凝胶的三维凝胶网络发生塌陷,从而提高了凝胶的保率,邻苯二酚‑3,5‑二磺酸钠作为功能性单体,与丙烯酰胺凝胶中的酸酐基团发生开环酯化反应,同时酸酐开环生成亲水性羧基,从而在凝胶分子链中引入丰富的羧基和磺酸基团,显著提高了凝胶的亲水性和吸水率。
  • 一种吸水凹凸丙烯酰胺网络互穿水凝胶合成工艺
  • [发明专利]凝胶伤口敷料及其制备方法与应用-CN201610051621.1在审
  • 石磊;纪晓宁;王涌;王琮;王宪涛;颜慧 - 依莱恩(上海)实业有限公司
  • 2016-01-26 - 2016-05-04 - A61L26/00
  • 本发明涉及一种凝胶伤口敷料及其制备工艺,凝胶伤口敷料以凝胶剂、交联剂、螯合剂、pH调节剂、增稠剂、保湿剂和抑菌剂为原料,通过调节pH,混合,再调节pH以及干燥等过程制成成品。本发明的有益效果为:本发明的是凝胶伤口敷料在传统凝胶基础上进行了交联固化,其制备方法简单,操作方便;制成的凝胶伤口敷料解决了凝胶敷料吸水不足的缺点,改善凝胶的机械强度,加强了实用性和体验感;制备的凝胶伤口敷料在提供湿润的愈合环境外,还可以吸收大量的渗液;凝胶采用高分子亲材料,更换敷料时,无纤维残留,不粘连伤口创面,减轻痛苦,同时水凝胶的生物相容相好,无毒副作用。
  • 凝胶伤口敷料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种凝胶/基布复合膜的制备方法-CN201410032565.8有效
  • 马永梅;张京楠;曹新宇;江雷 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-01-23 - 2017-09-15 - C08F120/54
  • 本发明涉及一种凝胶/基布复合膜的制备方法。本发明通过利用基布的间隙结构,使得凝胶聚合物的单体部分渗入到基布中,凝胶聚合物的单体聚合后与基布形成复合膜,得到凝胶/基布复合膜。本发明的制备方法不改变凝胶本身的化学结构,且制备方法简单,在一步法制备凝胶的同时即可完成复合,增加了凝胶的强度,制备得到的凝胶/基布复合膜不仅具有水凝胶的特性,又具备比单独凝胶更高的强度,且基布面易与其它界面进行粘接或复合,从而解决了凝胶不易与其它基材界面进行粘接的问题。
  • 一种凝胶复合制备方法

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