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公开(公告)号:CN108587609A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810689542.2
申请日:2018-06-28
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C09K11/06 , B01J13/125 , C09K11/025 , G01N21/6428 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明公开了一种基于聚集诱导发光材料的纳米微球,涉及纳米生物检测技术领域,所述纳米微球的成分包括聚合物和聚集诱导发光材料,所述聚集诱导发光材料设置于所述聚合物中形成所述纳米微球;所述纳米微球的粒径设置为50nm~500nm,变异系数小于7%。本发明还提供了基于聚集诱导发光材料的纳米微球的制备方法。本发明基于聚集诱导发光材料的纳米微球的发射波长和荧光强度可控,具有高荧光强度、高稳定性、荧光信号均一性好的特点,且易于进行生物标记,以便获得高稳定性、高重复性和高灵敏度的荧光免疫检测技术。
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公开(公告)号:CN115537200B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211233640.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种超宽带响应镧系纳米晶及其制备方法和应用。所述超宽带响应镧系纳米晶具有多层结构,所述多层结构包括多个功能组分,采用多个敏化剂实现超宽带吸收、采用Yb3+作为能量迁移介质、采用近红外发光镧系离子作为激活剂。所述多层结构可控制能量从多个敏化剂到激活剂的定向传递。根据所设计的结构,采用连续壳层生长法合成了超宽带响应镧系纳米晶。本发明制备的纳米晶具有超宽带响应,其可以充当多功能的能量转换器。
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公开(公告)号:CN115537200A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211233640.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种超宽带响应镧系纳米晶及其制备方法和应用。所述超宽带响应镧系纳米晶具有多层结构,所述多层结构包括多个功能组分,采用多个敏化剂实现超宽带吸收、采用Yb3+作为能量迁移介质、采用近红外发光镧系离子作为激活剂。所述多层结构可控制能量从多个敏化剂到激活剂的定向传递。根据所设计的结构,采用连续壳层生长法合成了超宽带响应镧系纳米晶。本发明制备的纳米晶具有超宽带响应,其可以充当多功能的能量转换器。
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公开(公告)号:CN112546219B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202011417807.7
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米治疗结构及其制备方法,该结构包括:纳米闪烁体,所述纳米闪烁体表面修饰有树状大分子,所述树状大分子的表面接枝光敏剂,且所述树状大分子的内部设置有用于装载治疗药物的空腔。本发明中的纳米治疗结构具备多重药物装载的能力,可以作为普适的模版以搭建X射线光动力疗法与其他疗法连用的协同治疗平台,如:X射线光动力疗法+放疗、X射线光动力疗法+化疗、X射线光动力疗法+免疫治疗、X射线光动力疗法+抗血管新生治疗,具有极高的临床治疗效益,可以实现低剂量条件下深部肿瘤的高效清除。
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公开(公告)号:CN107598379A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710892908.1
申请日:2017-09-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B23K26/348
Abstract: 本发明公开了一种厚板双面激光MIG复合焊接和MIG盖面焊接新方法,包括以下步骤:步骤1、简单处理待焊接厚板钝边的夹杂物和氧化膜;步骤2、使用激光器对厚板的正面进行第一道焊接;步骤3、将厚板翻转并固定,使用激光器对厚板的反面进行第二道焊接;步骤4、去除激光器,使用MIG焊对步骤2和步骤3所得到的焊缝表面进行焊接盖面。本发明的一种厚板双面激光MIG复合焊接和MIG盖面焊接新方法,大大简化了焊接前的准备工作,尽量简化复杂的焊接工艺,提高生产效率;改善焊缝成型,避免和消除焊接缺陷,消除气孔,提高焊接接头的质量和强度,适用焊接的板厚更大。
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公开(公告)号:CN112546219A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011417807.7
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米治疗结构及其制备方法,该结构包括:纳米闪烁体,所述纳米闪烁体表面修饰有树状大分子,所述树状大分子的表面接枝光敏剂,且所述树状大分子的内部设置有用于装载治疗药物的空腔。本发明中的纳米治疗结构具备多重药物装载的能力,可以作为普适的模版以搭建X射线光动力疗法与其他疗法连用的协同治疗平台,如:X射线光动力疗法+放疗、X射线光动力疗法+化疗、X射线光动力疗法+免疫治疗、X射线光动力疗法+抗血管新生治疗,具有极高的临床治疗效益,可以实现低剂量条件下深部肿瘤的高效清除。
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