我们专利律师团队拥有多样的学科背景,凭借我们在多个行业领域的专业知识,我们将在半导体技术、材料科学、生物纳米技术以及纳米分析各领域为您提供有价值的建议和支持。
目前,纳米技术发明专利领域已经迎来了无数的创新成果:从信息技术产业的纳米芯片结构、微型可控的医疗胶囊(药物输送)到智能功能性涂层。
欧洲专利局专为纳米技术领域设立了奖项: 欧洲发明家奖
纳米技术领域颇具多样性,很难对该领域的创新发明进行明确的分类。因此,通过统计数据和关键词搜索来了解该领域的发展如同管中窥豹。
自2011年起,以“纳米”为前缀的专利申请量每年稳步上升。仅在 2019 年和 2020 年,欧洲专利局 (EPO)公开的纳米技术领域的专利申请量就超过15,000 多项。
从2010年到2020年,欧洲专利局公开的专利申请数量图(2020年的数据尚不完整)
此类搜索结果反映了纳米技术细分领域的发展潜力:
关键字 |
欧洲专利局于 2019 年和 2020 年公布的注册数量 |
纳米材料 |
3,799 |
纳米复合材料 |
2,884 |
纳米结构 |
445 |
纳米颗粒 |
2,373 |
纳米线 |
1,284 |
二维材料 |
729 |
石墨烯 |
> 10,000 |
专业科学文献涉及了纳米技术创新保护,并提供了此类发明的知识产权保护策略。
截至目前,已有数位重量级科学家经评估后认定,纳米技术领域的突破性进展推动了知识产权保护策略的优化及其他跨学科科学领域的发展。
- P. S. Weiss: How do we assess the impact of Nanoscience and nano technology?, ACS Nano 2021, 15, 1.
人们认为,专利制度的改革以及当前欧美法院的相关判例直接影响着纳米技术领域的发展。人们针对上述两项因素展开了讨论,力求优化保护策略。例如,公开了可供发明者采用的特殊策略,及制定了如何开发专利和商业秘密的策略。
- C. Fulda, D. Weber-Bruls, J. Werth: Nano is nano is nano or: nanotechnology - a European legal perspective, Nanotechnol. Rev. 2014, 3(4), 401.
- Y. Zhang, M. Sulfab, D. Fernandez: Intellectual property protection strategies for nanotechnology, Nanotechnol. Rev. 2013, 2(6), 725.
- C. H. Pham, R. S. Garsson: What nanotech inventors need to know about trade secrets and the prior use rights defense, Nanotechnol. Rev. 2014, 3(6), 597.
1959年,理查德·费曼对纳米领域满怀信心,发表了一次题为《底下的空间还大得很》的精彩演讲。
这次演讲奠定了纳米技术作为科研领域的地位。自那以后,其他领域的多项发展共同推动了纳米技术的成功。2010 年,诺贝尔物理学奖授予了安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在纳米材料石墨烯方面的卓越研究成果;2016年,本·费林加因其对分子纳米机器的研究获得了诺贝尔化学奖。
资料来源:未来科技司 - 技术中心 - VDI
如今,纳米技术已成为跨学科、着眼于未来的前沿研究领域。在纳米尺度上可以发现最多样的交叉学科领域。目前,针对纳米结构和三维、二维和一维纳米材料的基础类应用研究正稳步推进。下列领域特别值得关注:
纳米技术创新的高速发展还促进了其在各种领域的应用,例如:
懋真的专利律师拥有丰富的跨领域专业技术知识,涉及化学、物理、材料科学、医疗技术和生物技术等多个行业领域,可以为您提供个性化支持。我们的专家团队将根据您的纳米技术创新类型,为您提供综合建议。我们将与您一道,从您的研发领域中发现最有前景的概念,据此制定保护策略,并为您提供从专利注册、专利公开到许可、实施的全程支持。
懋真拥有杰出的专利律师。我们的律师不仅是知识产权保护领域专家,还能凭借在纳米光刻、纳米颗粒、纳米分析和生物纳米技术等领域的研究经验和文献出版能力,为您提供全面支持。
以下是我们精选的部分专家的出版物,敬请参阅:
- Characterisation of the PS-PMMA interfaces in microphase-separated block copolymer thin films by analytical (S)TEM,
J. Bürger, V. Kunnathully, D. Kool, J. K. N. Lindner, K. Brassat, nanomaterials 10, 141 (19 pp) (2020)
- Nanoscale block copolymer self-assembly and microscale polymer film dewetting: Progress in understanding the role of interfacial energies in the formation of hierarchical nanostructures,
K. Brassat, J. K. N. Lindner, Special Issue: Bottom-up micro/nanostructures, Adv. mat. interfaces, 1901565 (2019)
- On the adsorption of DNA origami nanostructures in nanohole arrays,
K. Brassat*, S. Ramakrishnan*, J. Bürger, M. Hanke, M. Doostdar, J. K. N. Lindner, G. Grundmeier, A. Keller, Langmuir 34, 14757-14765 (2018).
- Easily accessible protein nanostructures via enzyme mediated addressing,
A. A. Rüdiger, K. Brassat, J. K. N. Lindner, W. Bremser, O. I. Strube, Langmuir 34, 4264 (2018).
- A Novel Lubricant Based on Covalent Functionalized Graphene Oxide Quantum Dots,
A. Wolk, M. Rosenthal, S. Neuhaus, K. Huber, K. Brassat, J. K. N. Lindner, R. Grothe, G. Grundmeier, W. Bremser, R. Wilhelm, Scientific reports 8, 5843 (2018).
- 2D switchable blue phase gratings manufactured by nanosphere lithography,
M. Wahle, K. Brassat, J. Ebel, J. Bürger, J. K. N. Lindner, H.-S. Kitzerow, Optics Express 25(19), 22608 (2017).
- Low-voltage DNTT-based thin-film transistors and inverters for flexible electronics,
T. Meyers, F. F. Vidor, K. Brassat, J. K. N. Lindner, U. Hilleringmann, Microelectronic Engineering 174, 35 (2017).
- 'Microfluidic conceived pH sensitive core-shell particles for dual drug delivery'. In: International Journal of Pharmaceutics. 478(1), pp. 78-87, ISSN 0378-5173,
Ikram Ullah Khan, Lukas Stolch, et al., 2015.
- 'Size-selected gold clusters on porous titania as the most "gold-efficient" heterogeneous catalysts'. In: Physical Chemistry Chemical Physics. 16(22), pp. 11017-11023. ISSN 1463-9076,
Andreas Dollinger, Lukas Stolch, et al., 2014.
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