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]纳米磁性和纳米磁性免疫及其制备方法和应用-CN200510033784.9无效
  • 李富荣;周汉新;曹君剑;齐晖;任莉莉 - 深圳市人民医院
  • 2005-03-30 - 2005-10-26 - H01F1/10
  • 本发明公开了一种纳米磁性和纳米磁性免疫及它们的制备方法(反相乳液法)和应用,同时还涉及含有这种纳米磁性或纳米磁性免疫的药物组合物。所述的纳米其中以含有胺基的生物可降解的高分子材料化学交联形成高分子包裹层,包裹层内还包含纳米磁性材料,磁性的平均粒径大小在20~800nm。而纳米磁性免疫,其中以纳米磁性为核,表面连接有生物活性物质。所述纳米磁性的生成方法,是在反相乳液中,通过加入纳米磁性材料和高分子物质和交联剂反应而成。本发明的纳米磁性免疫在细胞分离、固定化酶、蛋白质的分离、免疫检测、免疫诊断方面具有广泛的用途。
  • 纳米磁性免疫及其制备方法应用
  • [发明专利]一种用于纯化mRNA的磁性的制备方法及应用-CN202111668757.4在审
  • 阳承利;李雪 - 苏州知益微球科技有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-04-08 - B01J20/26
  • 本发明公开了一种用于纯化mRNA的磁性的制备方法及应用,用于纯化mRNA的磁性的制备方法包括:S1)用偶联缓冲液洗涤表面具有活性基团的磁性;S2)加入Oligo dT与磁性反应,然后用偶联缓冲液进行清洗;S3)加入封闭试剂反应,反应结束后用偶联缓冲液进行清洗,制得用于纯化mRNA的磁性。本发明磁性表面修饰氨基、羧基、环氧基、活泼酯(NHS)或苯磺酰基,使其具备反应活性,能够快速的与Oligo dT反应,将Oligo dT固定在磁性表面,从而使磁性具备了分离、纯化mRNA能力,且由于磁性自身具有磁性,因此在磁场存在下,磁性可以快速的向磁场一侧移动,从而可以快速分离、纯化mRNA。
  • 一种用于纯化mrna磁性制备方法应用
  • [发明专利]一种功能化磁性的制备方法-CN202210180917.9在审
  • 黄明贤;李海涛;任辉 - 苏州海狸生物医学工程有限公司
  • 2022-02-25 - 2022-04-12 - B01J20/26
  • 本发明提供了一种功能化磁性的制备方法,包括以下步骤:A)将有机固体和无机磁性固体颗粒混合,得到固体分散相;B)将所述固体分散相进行研磨,得到磁性固体颗粒附着在有机固体表面的复合磁性;C)将所述复合磁性加热后再依次包覆和表面修饰,得到功能化磁性。本发明制备方法简便,易控制,适宜规模化生产;成过程中无需消耗溶剂,降低生产成本;由本方法制备的功能化磁性分散性好,稳定性高,可以批量生产性价比高的功能化磁性,并有效推动磁性载体在生物分离纯化以及分析检测中的应用
  • 一种功能磁性制备方法
  • [实用新型]循环血液免疫靶向治疗装置-CN200520040240.0无效
  • 缪文良;幺崇正;缪逸男 - 缪文良
  • 2005-03-18 - 2006-05-03 - A61M1/00
  • 本循环血液免疫靶向治疗装置有两根用于与病人血管连接的输血管,在这两根输血管之间依次用输血管串接蠕动泵、悬浮均匀反应器、磁性过滤器和磁性监测器,在蠕动泵与悬浮均匀反应器之间的输血管上还分接一个磁性悬浮液储存器,且磁性监测器通过导线与蠕动泵联接。磁性过滤器与磁性监测器之间通过输血管串接磁性富集器。在本治疗装置中,磁性与血液中的某些有害的抗原性物质进行特异性的反应,形成磁性。通过清除这些磁性,达到治疗的目的。
  • 循环血液免疫靶向治疗装置
  • [发明专利]磁性纳米的分选方法-CN201510320229.8有效
  • 林振坤;张雪梅;周青青;张艳芳;贾银行 - 温州医科大学
  • 2015-06-11 - 2017-01-25 - B07B13/00
  • 本发明提供了一种磁性纳米的分选方法。该分选方法包括以下步骤S1,将磁性纳米分散在溶剂中,形成悬浊液;S2,将悬浊液置于磁场中,通过磁场作用对上述磁性纳米进行分选,分别得到不同粒径的磁性纳米。由于磁性纳米能够在磁场的作用下发生移动,并且不同粒径的磁性纳米在磁场中的移动速度不同,从而实现了将不同粒径的磁性纳米进行分选的目的。该方法能够有效地将不同粒径的磁性纳米分离,具有高效、经济及便捷等优点,适用于工业化大规模应用。
  • 磁性纳米分选方法

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