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]利用3D打印构建好氧真菌和兼性或厌氧微生物共存的方法-CN202210490034.8在审
  • 信丰学;高豪;姜岷;章文明;蒋羽佳;姜万奎 - 南京工业大学
  • 2022-05-07 - 2022-07-05 - C12N1/14
  • 本发明公开了利用3D打印构建好氧真菌和兼性或厌氧微生物共存的方法,将好氧真菌接种至发酵培养基,在发酵培养基上放置带孔隙的支撑材料,使好氧真菌在支撑材料上形成致密的生物膜;通过3D打印将兼性或厌氧微生物制成栅栏结构的活体材料;将所述活体材料放入发酵培养基,与好氧真菌共存并发酵反应。本发明还提供了利用3D打印的容器和活体材料构建的生物反应器。本发明通过好氧真菌在支撑材料和在活体材料上形成的生物膜来实现氧气的消耗,为活体材料内部的兼性或厌氧微生物创造了适宜的生长和生产条件,并通过活体材料和3D打印设备设计了一个生物反应器,利用好氧菌的氧气消耗在生物反应器中产生氧梯度
  • 利用打印构建真菌厌氧微生物共存方法
  • [发明专利]活体组织填补材料及其制造方法-CN200480008543.2无效
  • 袴塚康治;高宫裕儿;贞森克也 - 奥林巴斯株式会社
  • 2004-03-31 - 2006-05-03 - A61F2/28
  • 骨填补材料(活体组织填补材料),填补活体组织后仍具有充分的结合力,并且在活体组织形成作用方面优异;所述骨填补材料具有以β-TCP为原料形成为板状的基材部分,在该基材部分的表面通过大致相同厚度的隔离部件来相互分隔形成在同一方向延伸的多个贯通孔具有主体和生物降解性粘性体的骨填补材料(活体组织填补材料)对活体组织供给了充分的种类和数量的效应因子,并且可以调整效应因子的缓释量;所述主体中,通过大致相同厚度的隔离部件将在同一方向上延伸的多个贯通孔相互分隔
  • 活体组织填补材料及其制造方法
  • [发明专利]训练用活体模型和训练用活体模型的制造方法-CN201080008048.7有效
  • 三泽裕;久地浦隆 - 泰尔茂株式会社
  • 2010-02-04 - 2012-01-11 - G09B23/28
  • 本发明提供一种训练用活体模型和训练用活体模型的制造方法。训练用活体模型具有疑似病变构件,该疑似病变构件在具有内腔部的管状体的中途形成为使该管状体狭窄或封闭该管状体的形状,用于模拟产生于管状组织的病变部。在该训练用活体模型中,疑似病变构件的至少一部分由可塑性变形的材料构成,该疑似病变构件用在进行扩张的扩张训练中。特别是,作为可塑性变形的材料,可以使用主要由硅粘土、树脂粘土和油粘土中的至少一种粘土构成的材料。该种材料在进行了扩张训练时能够可靠地维持该扩张状态,因此优选采用该种材料
  • 训练活体模型制造方法
  • [发明专利]基于豆芽构建复合材料的方法-CN202011533744.1在审
  • 席秋波;王维君 - 上海卓笙环保科技有限公司
  • 2020-12-22 - 2021-04-30 - H01G11/86
  • 本发明公开了基于豆芽构建复合材料的方法,具体涉及超级电容器领域,利用金属盐溶液培养豆芽,使豆芽活体吸收含有金属离子,在其碳化活化后,制得活性炭和金属氧化物的复合电极材料。本发明将黄豆用金属盐溶液浇灌培育,通过控制金属离子溶液的种类和浓度,培育出含有金属盐的活体豆芽,实现活体生物含有金属离子,而后用碳化活化直接制得活性碳/金属氧化物复合物的电极材料;本发明采用的是在价格低廉、生长环境极易满足的豆芽,通过简单的金属离子溶液浇灌培育法,得到含有金属盐的活体生物质,从而制备出超级电容器电极材料
  • 基于豆芽构建复合材料方法
  • [发明专利]快速评估纳米材料对呼吸系统生物安全性的装置及方法-CN201010515938.9无效
  • 张彦军;杨茜;刘晓 - 国家纳米技术与工程研究院
  • 2010-10-22 - 2012-05-16 - G01N33/483
  • 快速评估纳米材料对呼吸系统生物安全性的装置,包括玻璃微探针、置于玻璃微探针内的Ag/AgCl电极、参比Ag/AgCl电极、内含细胞与细胞培养液的培养皿、膜片钳前置电流功率放大器、膜片钳数模/模数转换器、SICM负反馈扫描控制电路及SICM高精度XYZ三维压电陶瓷扫描台;方法:采用在生理液态培养条件下对活体生物样品表面三维结构进行探测的SICM技术,观测在活体细胞上加入纳米材料前后细胞表面微观形貌的变化;对于纳米材料影响活体细胞功能的研究,采用传统的膜片钳技术,通过记录活体细胞在加入纳米材料前后离子通道电流的变化来评估纳米材料的生物安全性;优越性:利用SICM与膜片钳技术相结合的手段较易实现、简便快捷,从结构和功能两方面来评估纳米材料的安全性。
  • 快速评估纳米材料呼吸系统生物安全性装置方法

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