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公开(公告)号:CN112721341A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011467173.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B3/08 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明公开了一种轻质抗弯扭仿生复合材料及其制备方法,其中,复合材料包括从下至上依次层叠设置的底层、下隔板层、中空结构中间层、上隔板层以及外层;所述中空结构中间层包括从下至上依次层叠设置的一级致密孔结构、疏松孔上层结构、一级疏松孔结构、疏松孔下层结构以及二级致密孔结构;所述一级致密孔结构、一级疏松孔结构以及二级致密孔结构均由编织纤维树脂层组成,所述编织纤维树脂层由纬向纤维和经向纤维交替缠绕在芯膜上组成。本发明中空结构中间层为外密內疏的方式排列,既可以降低材料的重量,又可以增加材料的比刚度,当材料发生弯曲时,中空结构中间层的上表面承受拉应力,下表面承受拉压力,增强了材料的抗弯性能及韧性。
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公开(公告)号:CN110133560A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910465922.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明的一种磁力仪测量范围与梯度容限指标测量装置,属于磁场发生器的技术领域。结构有产生匀强磁场的螺线管(3)、产生梯度磁场的一对梯度线圈(2)以及可调电流源(1);所述的螺线管(3),由普通线圈(33)和两端由外向内均缠绕有的一次补偿线圈(31)和二次补偿线圈(32)构成;所述的梯度线圈(2),两个线圈产生的磁场方向相反,距离为线圈半径的 倍。所述螺线管(3)与所述梯度线圈(2)可以组合缠绕。本发明的磁力仪测量范围与梯度容限指标的测量装置可单独或同时产生磁场强度可调的均匀磁场与梯度可调的梯度磁场,磁场强度分布与磁场梯度分布均匀度高,且装置成本低,制作方便,体积小,适用于室外测试环境。
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公开(公告)号:CN108678045A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810652391.3
申请日:2018-06-22
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: E02F3/36 , E02F9/22 , E02F9/2221 , E02F9/2228 , E02F9/2235 , E02F9/2264 , E02F9/2267
Abstract: 本发明提供了一种装载机泵控混合动力液压系统及其控制方法。本发明针对执行元件为多个液压缸的工程机械,将二次调节技术中的压力耦联原理引入泵控液压系统,蓄能器可直接向外部执行元件供油,采用负载敏感技术调控蓄能器与变量泵对外输出总流量,通过调节变量泵输出流量间接控制蓄能器流量。设计了一种分工况最优压力持续控制方法,通过控制蓄能器流量,调节蓄能器压力与负载需求压力相匹配,减小了节流损失。本发明减少了液压变压器与复合液压元件在混合动力系统中的使用,从而降低系统成本与复杂程度。
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公开(公告)号:CN108039757A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711470044.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 吉林大学
IPC: H02J7/00 , H01M10/48 , H01M10/615
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池充电保存装置及其控制方法,所述装置中的电路保护模块、整流滤波模块、变压模块、输出电路模块、开关模块、接口模块和电池存放模块依次电连接,传感器模块检测电池存放模块中的锂离子电池的状态以及整个电路的电流电压状态;所述控制模块将根据传感器模块的监测数据控制开关模块和加热模块的工作状态。所述控制方法中包括充电模式和维护模式,充电模式下根据电池的状态选择不同的充电模式,维护模式是为防止处于非工作状态下的电池过度放电而对其进行充电保护的工作过程。本发明实现了对锂离子电池充电过程和非工作状态状态下的保护,延长锂离子电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105016296A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510320362.3
申请日:2015-06-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于材料制备和检测分析技术领域,具体涉及一种三维有序大孔结构薄膜及检测糖尿病和癌症标志物的电学传感器。包括密封容器、与密封容器相连接的进气气嘴,通过气嘴向密封容器内呼入气体,所述的密封容器内放置有三维有序大孔结构薄膜,用于检测呼出气体生物标记物气体浓度;利用气体传感测试系统依次测量三维有序大孔结构薄膜在不同目标气体的响应曲线,然后拟合标记物气体与三维有序大孔结构薄膜响应值的关系曲线;向密封容器内呼入个体的呼出气体,利用拟合的曲线获得检测个体呼出气体中生物标记物的浓度。本发明具有体积小、结构稳定、易于操作而且可重复使用等优点,具有高的灵敏度,并且可调节检测范围和精度。
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公开(公告)号:CN103808736A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410050321.2
申请日:2014-02-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明的基于被动微波混合像元分解技术的盐碱地特性探测方法,属于遥感图像处理的技术领域。通过光谱遥感数据获得观测地区地物分类数据,建立针对盐碱地类型的被动微波混合像元分解模型;采用带约束条件的非负最小二乘法迭代运算求解方程组,实现盐碱地被动微波混合像元分解;进一步建立分解后的被动微波遥感数据与盐碱地含盐量的关系模型,实现盐碱地特性的有效探测。本发明为深入研究苏打盐碱地水盐特性与波谱信息的相关性,及苏打盐碱土的导电特性与微波辐射/散射信息的相关性,掌握苏打盐碱地的基本形态、时空动态变化过程、演变规律和地理分布特性,及苏打盐碱地的改良与合理利用,提供理论方法和技术手段。
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公开(公告)号:CN119805315A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510293386.8
申请日:2025-03-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于快速测量的Overhauser磁力仪,属于磁场测量技术领域。解决了现有的Overhauser磁力仪测量时采用间歇测量方法,极化时间长,限制了Overhauser磁力仪在高循环速率下的应用这一技术问题。结合连续的射频极化激励与一系列的直流极化脉冲的极化方法实现Overhauser磁力仪的快速测量,克服了传统的间歇式测量中长时间直流极化的问题,利用质子磁矩在外磁场中动态方程,使得优化后的直流极化脉冲仅需数毫秒。提高了磁力仪的循环速率,满足了高循环速率的实际应用需求,且输出信号的灵敏高。
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公开(公告)号:CN114117634B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111372313.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 吉林大学 , 中国航天科工集团第二研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种扭转变截面仿生减阻机翼翼型的参数化建模设计方法,包括步骤:获取基础机翼的外形信息;外形信息包括:翼根轮廓,翼尖轮廓,机翼前缘线以及机翼后缘线;确定基础机翼的若干个机翼轮廓;对机翼轮廓进行尺寸缩放,得到仿生轮廓;相邻两个机翼轮廓中分别进行尺寸放大和尺寸缩小;根据翼根轮廓,翼尖轮廓和仿生轮廓,得到仿生减阻机翼。由于仿生轮廓进行了缩放,与之前的机翼轮廓相比,放大的仿生轮廓处形成波浪状结构的波峰,缩小的仿生轮廓处形成波浪状结构的波谷。与基础机翼相比,由于流体在经过仿生减阻机翼的波谷时,会形成局部湍流,并形成负压区域,从而减小了机翼与流体之间的摩擦阻力。
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公开(公告)号:CN118812652A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411296683.X
申请日:2024-09-18
Applicant: 吉林大学 , 吉林省特医食品生物科技有限公司 , 吉林省正肽生物科技有限公司
Abstract: 本发明提供了葵花盘中小分子肽LCAFNK及其在黄嘌呤氧化酶活性抑制中的应用,属于生物活性肽技术领域。本发明通过虚拟筛选的方法,得到了葵花盘中一种可能具有黄嘌呤氧化酶抑制活性的小分子肽LCAFNK。且通过实验验证,该种小分子肽具有作为黄嘌呤氧化酶抑制剂的潜力。本发明中小分子肽LCAFNK的黄嘌呤氧化酶抑制活性为28.06 mM。本发明对高尿酸血症的治疗具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116090283A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211414788.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于地球物理电磁法反演技术领域,具体为基于压缩感知和预条件随机梯度的航空电磁三维反演方法,包括以下步骤:步骤一,筛选航空电磁实测数据中的可用数据用于反演;步骤二,使用泊松圆盘采样法对测点进行随机采样,并对采样点利用有限体积法进行正演计算得到随机测点的预测数据,并使用压缩感知方法对所有测点的预测数据进行重构;步骤三,将步骤一的实测数据和步骤二的预测数据做数据拟合,并结合模型粗糙度构建航空电磁三维正则化反演的目标函数,收敛速度可以媲美传统全批量数据三维反演,同时在保证反演精度的同时极大的提升反演计算效率。
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