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公开(公告)号:CN101237176A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810032480.4
申请日:2008-01-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K33/18
Abstract: 本发明涉及一种机械技术领域的可扩展的摆动磁悬浮装置,包括两块永磁铁、两个U型磁导体、两个矩形线圈绕组、两个线圈固定片、两个片状弹簧、连接件、运动平台、座体;两块永磁铁S极分别与两个U型磁导体任意一侧内壁固定在一起,形成两个U型永磁体,该U型永磁体的磁力线由永磁铁的N极指向U型磁导体的另一侧内壁,运动平台底部用连接件固定两个片状弹簧,两个线圈固定片固定两个矩形线圈绕组,两个U型磁导体分别穿过两个矩形线圈绕组。本发明具有优良的扩展性,在此装置的基础上扩展的二维摆动装置,不同维度上的运动互相独立而不互相影响,且每个维度上使用两个片状弹簧,避免平台转动。
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公开(公告)号:CN116284492A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211738168.3
申请日:2022-12-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08B37/08 , A61L27/52 , A61L27/60 , A61L27/56 , A61L27/50 , A61L27/26 , A61L24/00 , A61L24/08 , A61L24/10 , A61L24/04 , A61L15/42 , A61L15/32 , A61L15/28 , A61L15/26 , C08B11/20 , C08B11/12 , C08B37/00 , C08B37/04 , C08B37/10 , C08B31/16 , C08B31/12 , C08B11/08 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L5/04 , C08L1/28 , C08L3/08 , C08L3/04 , C08L5/10 , C08L5/08 , C08L5/00 , C08L89/00 , C08L77/02 , C08L71/02 , C08J5/18 , C08J9/00
Abstract: 本发明涉及多糖基高分子交联剂、多糖基生物材料及制备方法与应用。本发明中多糖基高分子交联剂是邻苯二甲醛基团改性的多糖基高分子交联剂,该多糖基高分子交联剂不依赖于人工合成的亲水性高分子骨架和复杂的化学合成步骤。将本发明提供的多糖基高分子交联剂与含伯胺、联胺、酰肼、羟胺或巯基其中一种或多种基团的水溶性小分子或高分子在水性介质共同构成一种多糖基双组分水凝胶材料,具有可注射、低溶胀、强组织粘附的优势。此外,本发明提供的多糖基双组分水凝胶材料还可进一步制备成为膜、粉剂和海绵等形式的多糖基生物材料,可作为组织粘合剂、密封胶、止血剂、组织工程材料等,具有广泛的生物医学应用前景。
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公开(公告)号:CN112320858B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011267306.5
申请日:2020-11-13
Abstract: 本发明涉及一种钛酸铋钠‑镍钛酸钡铁电纳米粉体及其制备方法和用途,包括以下步骤:1)按照通式(1‑x)(Na0.5Bi0.5)TiO3‑xBa(Ti0.5Ni0.5)O3–δ(x=0.01~0.09)选择钛酸异丙酯、硝酸钠、硝酸钡、硝酸铋、硝酸镍中的多种作为原料配料,然后加入到稀硝酸溶液中,搅拌后得到澄清溶液;2)在澄清的溶液中加入甘氨酸和柠檬酸,作为自蔓延燃烧反应的引发材料;3)对步骤2得到的稳定均匀的溶液在150~180℃加热4h,引发自蔓延燃烧反应,得到黄色产物;4)将步骤3得到的产物在650~850℃下进行热处理得到纳米粉体。与现有技术相比,本发明能在低温下将镍充分掺杂进入NBT‑BT的晶格中,能够同时将光能和机械能转换成稳定化学能,可以应用在催化降解染料、水解产氢和肿瘤治疗领域。
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公开(公告)号:CN101237176B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810032480.4
申请日:2008-01-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K33/18
Abstract: 本发明涉及一种机械技术领域的可扩展的摆动磁悬浮装置,包括两块永磁铁、两个U型磁导体、两个矩形线圈绕组、两个线圈固定片、两个片状弹簧、连接件、运动平台、座体;两块永磁铁S极分别与两个U型磁导体任意一侧内壁固定在一起,形成两个U型永磁体,该U型永磁体的磁力线由永磁铁的N极指向U型磁导体的另一侧内壁,运动平台底部用连接件固定两个片状弹簧,两个线圈固定片固定两个矩形线圈绕组,两个U型磁导体分别穿过两个矩形线圈绕组。本发明具有优良的扩展性,在此装置的基础上扩展的二维摆动装置,不同维度上的运动互相独立而不互相影响,且每个维度上使用两个片状弹簧,避免平台转动。
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公开(公告)号:CN119490650A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311045035.2
申请日:2023-08-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G65/337 , C08G73/00 , C08J3/075 , C08L71/02 , C08L5/08 , C07F7/18 , C07D207/46 , C07F9/655
Abstract: 本发明属于偶联技术领域,涉及一种自由基光偶联方法、用于实现光偶联的试剂盒与应用。自由基光偶联方法包括以下步骤:将具有光敏活性的邻硝基苯类化合物a修饰在待偶联物质A上得到光敏活性的物质A‑a;将有机卤代物b修饰在待偶联物质B上得到物质B‑b;A‑a与B‑b在催化剂和光照条件下,触发a与b之间的反应,实现待偶联物质A与B之间的高效、快速偶联。与现有技术相比,本发明提供的方法能够实现光触发快速、高效偶联,能够提高自由基光偶联反应的转化效率(>85%),从而解决自由基光偶联技术的应用难题,拓宽自由基光偶联技术的应用范畴。
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公开(公告)号:CN118806965A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310404763.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及高效止血材料及其制备方法与应用。本发明提供了一类邻苯二甲醛基团修饰的微凝胶及其制备方法,还提供了基于所述邻苯二甲醛基团修饰的微凝胶制备的多种止血材料,包括止血海绵、止血粉和流动止血剂等。本发明止血材料中的邻苯二甲醛基团可与血液蛋白中的游离胺基以及组织表面的胺基高效偶联,增强止血材料的机械强度并使止血材料长效粘附在出血部位,克服现有止血材料组织粘附弱、吸收血液后机械性能差的应用缺陷。本发明止血材料在应用时无需额外按压,可应对多种止血场景实现快速、有效的止血,特别适用于非规则面、活动性或压力性出血、以及微创手术等止血场景的救治,具有重要的临床应用价值及意义。
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公开(公告)号:CN104546723A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510072663.9
申请日:2015-02-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属新华医院
Abstract: 本发明提供了一种培美曲塞脂质体,其特征在于:由培美曲塞和脂质体混合物制造而成,其中,所述培美曲塞和脂质体混合物的质量比为1:0.1-10;本发明制造的培美曲塞脂质体能使药物耐药性降低为非脂质体培美曲塞的60%以上。经稳定性测试可知,该脂质体稳定性良好。经临床试验可知,该脂质体较普通制剂提高疗效率为80%以上,在体内的存留时间能提高65%以上,靶向作用明显。
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公开(公告)号:CN103375043A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201310299688.3
申请日:2013-07-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: E04H12/16
Abstract: 本发明提供了一种预应力超高性能混凝土海上风电塔架,包括塔筒结构和预应力筋。塔筒结构包括若干通过高强螺栓相连的塔筒结构单元,塔筒结构采用超高性能混凝土预制而成,预应力筋采用纤维增强塑料。预应力筋设置于塔筒结构内部,且采用体外预应力的方式,所有塔筒结构单元安装就位后张拉预应力筋,使塔筒结构单元形成一个整体。相邻两塔筒结构单元之间设置有仿竹节点部分,在有效降低塔壁厚度同时,提高塔架整体稳定性和抗扭转性。本发明由材料为纤维增强塑料的预应力筋和材料为超高性能混凝土的塔筒结构相结合设计制作而成,此外还增设仿竹节点部分,在提高其强度和抗腐蚀性的同时还提高了稳定性和抗扭性,使其高度达到100-120m。
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公开(公告)号:CN101627995A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200810040766.7
申请日:2008-07-18
Applicant: 上海交通大学医学院附属新华医院
IPC: A61K31/4375 , A61P9/10
Abstract: 本发明提供了黄连素作为预防和治疗动脉粥样硬化炎症药物的应用,开辟了黄连素作为药物的一种新用途,也为动脉粥样硬化炎症的治疗提供了一种新的途径。本发明通过各种实验证明,黄连素对动脉粥样硬化炎症具有确切的疗效。由于黄连素来源方便、广泛,提取物的制备方法简单,不需要贵重仪器设备和试剂,因此本发明提供了一种简便、价廉、高效的治疗动脉粥样硬化炎症的药物。
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公开(公告)号:CN101624618A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810040487.0
申请日:2008-07-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属新华医院
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明通过选择ox-LDL(30ug/ml)作为刺激因子,刺激人原代单核细胞,诱导其分化成巨噬细胞和泡沫细胞,结合microarray analysis技术,体外检测细胞miRNAs表达的差异,筛选出可能参与动脉粥样硬化炎症反应的miRNAs,然后用tagman探针荧光定量PCR验证,并用数据库及计算机软件分析并预测筛选出miRNAs所对应的可能靶mRNA,最大程度筛选出贴近动脉粥样硬化特异性炎症反应病理状态的miRNA,进一步完善动脉粥样硬化的形成机制,并为动脉粥样硬化、尤其急性冠脉事件的防治开辟新的治疗靶点和方法。
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