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]一种能特异性降解酮类抗生素的试剂-CN201810886027.3有效
  • 陈庆国;刘梅;鲍博;李晶晶;戚柳倩 - 浙江海洋大学
  • 2018-08-06 - 2022-01-18 - C02F3/34
  • 本发明涉及水体治理领域,公开了一种能特异性降解酮类抗生素的试剂。该试剂以光色素叶绿素锌酸为酮类抗生素检测探针,可高效定位酮类抗生素,提高针对酮类抗生素特异性降解的效率。试剂释放的蛋白液可有效针对酮类抗生素的苯环结构进行降解,将酮类抗生素降解为醛、醇等物质,从而针对性的降解和消除酮类抗生素。叶绿素锌酸为新型光降解催化剂,与微藻蛋白液配合,在自然光的照射下就能高效的催化酮类抗生素降解为小分子的醛和醇,不仅催化效率高,而且对环境友好。本发明的试剂在实际环境修复的操作中,对酮类抗生素的降解更为彻底,且具有低毒、作用条件温和的优点,更利于实际环境的修复。
  • 一种特异性降解喹诺酮类抗生素试剂
  • [发明专利]酮类抗生素多残留酶联免疫检测方法-CN200810022358.9无效
  • 胥传来;李雅丽 - 江南大学
  • 2008-06-26 - 2008-12-03 - G01N33/543
  • 酮类抗生素多残留酶联免疫检测方法,属于抗生残留检测方法技术领域。本发明利用合成的酮类抗生素多簇抗原免疫得到多克隆抗体,以酮类抗生素半抗原与卵清蛋白OVA的偶联物作为包被抗原,以酮类抗生素为标准品,建立动物性食品中的酮类抗生素的间接竞争酶联免疫检测方法;为酮类抗生素在动物性食品中的残留检测提供了快速高效的检测手段,由于采用的是多克隆抗体,费用较低并且稳定性和重复性较好,检测限(IC90)为0.0126ng/ml、半数抑制量(
  • 喹诺酮类抗生素残留免疫检测方法
  • [发明专利]一种黄色荧光碳点及其制备方法和应用-CN201810516131.3有效
  • 路雯婧;焦媛;高艺芳;董川;双少敏;李晨钟 - 山西大学
  • 2018-05-25 - 2020-11-10 - C09K11/65
  • 本发明公开了一种发射黄色荧光的碳点及其制备方法,以及该碳点用于免标记检测酮类抗生素。所述碳点为一种以邻苯二胺和氨基丁酸为原料,通过一步水热合成法制备的黄色荧光碳点。由于碳点独特的表面结构,以其作为荧光探针能够免标记地、快速灵敏地检测酮类抗生素。当酮类抗生素存在时,碳点的荧光被酮类抗生素有效淬灭,根据荧光的变化程度可以检测出样品中酮类抗生素的含量。当本发明提供的检测酮类抗生素的方法与传统方法相比,简便快速,无需额外修饰标记物,可直接检测样品,在实际应用中具有更多的优势。
  • 一种黄色荧光及其制备方法应用
  • [发明专利]一种使用天然矿物材料高效降解氟酮类抗生素的方法-CN202310040287.X在审
  • 王超;咸泽禹;陈希汝;谷成 - 南京大学
  • 2023-01-13 - 2023-06-13 - C02F1/72
  • 本发明公开了一种使用天然矿物材料高效降解氟酮类抗生素的方法,首先合成天然硫化亚铁矿物;将合成得到的硫化亚铁矿物加入氟酮类抗生素溶液中,使用合适的缓冲盐调节反应pH,在空气条件下均匀搅拌,开始进行氟酮类抗生素的降解反应本发明使用硫化亚铁矿物材料氧化降解典型氟酮类抗生素的方法,克服了传统芬顿体系原料消耗大,pH要求强酸性,容易造成二次污染等问题。本发明在中性条件下,利用合成的低浓度硫化亚铁天然矿物材料,对恩沙星、环丙沙星、氟甲等典型氟酮类抗生素实现了快速降解;降解产物分析发现反应路径主要为哌嗪环的逐步开环过程,脱氟羟基化过程为次要路径。
  • 一种使用天然矿物材料高效降解喹诺酮类抗生素方法
  • [发明专利]一种采用电化学发光传感器检测酮类抗生素的方法-CN201410055082.X在审
  • 周亚民 - 周亚民
  • 2014-02-18 - 2014-04-30 - G01N21/76
  • 本发明公开了一种采用电化学发光传感器检测酮类抗生素的方法,通过Nafion膜将纳米金和Ru(bpy)32+固定在玻碳电极表面,Ru(bpy)32+配合物发生氧化反应,从二价钌氧化为三价钌,而产生的三价钌被酮类抗生素还原,从三价钌又重新还原为二价钌,在该还原反应过程中发出荧光。膜对离子有静电吸引力,特别是疏水性的有机阳离子往往能优先与Nafion膜结合而固定在膜中,纳米金提高了Ru(bpy)32+电化学氧化位点,Nafion膜对被测样品中酮类抗生素也具有富集作用,大大提高了检测灵敏度,酮类抗生素加入前后体系电化学发光强度的变化的对数值与体系中酮类抗生素浓度的对数值呈现良好的线性关系,通过标准曲线可以确定检测体系中酮类抗生素的含量。
  • 一种采用电化学发光传感器检测喹诺酮类抗生素方法

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