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公开(公告)号:CN108383529B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810177221.4
申请日:2018-03-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B38/06 , C23C24/10
Abstract: 一种具有多孔结构陶瓷层的摩擦表面的构筑方法,是将SiC粉、钠长石粉、Si粉、Al2O3粉、PMMA粉、PVB按照一定配比和程序进行混合制成功能结构原始粉末,将Ag‑Cu‑Ti金属钎料和PVB混匀制成连接层粉末;以钢材为基体,依次铺覆连接层粉末和多孔结构陶瓷原始粉末,选区激光烧结粉末层形成预制体,将预制体放入真空烧结炉中进行烧结,获得以钢材为基体的具有功能结构的摩擦表面。本发明简化了多孔陶瓷和钢材基体的连接步骤,直接在钢材基体上制备了多孔陶瓷功能表面,由于陶瓷本身的高耐磨特性以及多孔陶瓷能储存润滑油和磨屑,极大地提升了钢材的抗磨损能力,钢材基体和功能表面之间通过金属钎料连接层进行高强度连接,陶瓷层不易剥落。
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公开(公告)号:CN106959267B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710268729.0
申请日:2017-04-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明属于仿生材料领域,具体的说是一种预测软硬相间形貌仿生材料摩擦系数的方法。该方法包括以下步骤:步骤一、确定弹性模量不同的两种材料的摩擦系数及弹性模量;通过摩擦试验,确定软材料的摩擦系数fs及硬材料的摩擦系数fh;通过拉伸试验得到软材料的弹性模量Es与硬材料的弹性模量Eh;步骤二、确定软材料的表面积比c%;步骤三、确定软硬相间形貌仿生材料摩擦系数;本发明通过少量软、硬材料的基体性能参数便可方便快捷预测软硬相间形貌仿生材料摩擦系数,比实验手段直接测量软硬相间形貌仿生材料摩擦系数成本低,且测试过程中不易受到很多偶然因素的影响。
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公开(公告)号:CN109524684A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811340001.5
申请日:2018-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/04119
Abstract: 本发明公开了一种具有仿生自排水功能的燃料电池双极板及自排水方法。本发明采用在双极板主体上形成一级脊,在各个一级脊之间设置微流场,微流场具有部分圆台的基底,在基底上具有二级脊、三级脊和微流道,三级脊和微流道构成底通道,微流场具有自排水机制;当电化学反应生成的水集聚在微流场的底通道时,底通道上形成一层液态水薄膜,反应生成的水在底通道上被排出;当更多的水积聚在底通道之上,这些水就集聚在液态水薄膜上,没有固-液接触,水通过滑动的方式排出微流场;自排水机制减少液态水在流道之间的滞留现象,提高了排水效率,从而使反应气体在各流道间分布更为均匀,气体传质效率进一步提高,提升燃料电池的性能与稳定性。
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公开(公告)号:CN108383529A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810177221.4
申请日:2018-03-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B38/06 , C23C24/10
Abstract: 一种具有多孔结构陶瓷层的摩擦表面的构筑方法,是将SiC粉、钠长石粉、Si粉、Al2O3粉、PMMA粉、PVB按照一定配比和程序进行混合制成功能结构原始粉末,将Ag-Cu-Ti金属钎料和PVB混匀制成连接层粉末;以钢材为基体,依次铺覆连接层粉末和多孔结构陶瓷原始粉末,选区激光烧结粉末层形成预制体,将预制体放入真空烧结炉中进行烧结,获得以钢材为基体的具有功能结构的摩擦表面。本发明简化了多孔陶瓷和钢材基体的连接步骤,直接在钢材基体上制备了多孔陶瓷功能表面,由于陶瓷本身的高耐磨特性以及多孔陶瓷能储存润滑油和磨屑,极大地提升了钢材的抗磨损能力,钢材基体和功能表面之间通过金属钎料连接层进行高强度连接,陶瓷层不易剥落。
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公开(公告)号:CN105647111B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610223142.3
申请日:2016-04-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种通过亚胺键共价连接的聚亚胺复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。其是分别用脂肪族二醛与脂肪族二胺反应制备硬度90~100HRR的聚亚胺材料PI‑S和用芳香族二醛与脂肪族二胺反应制备硬度115~125HRR的聚亚胺材料PI‑H;然后将两种聚亚胺材料PI‑S和PI‑H分别粉碎成粉末,过80~120目筛;再用球磨机混合30~60min使进一步混合均匀;最后将混合的聚亚胺材料粉末热压成型,即可得到通过亚胺键共价连接的聚亚胺复合材料。本发明产物的高分子链通过碳氮双键连接,可在70~80℃发生动态共价化学的亚胺复分解反应,具有低温塑性,本发明可在低温热压条件下得到机械性质优良的聚亚胺复合材料。
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公开(公告)号:CN105271422B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510643709.8
申请日:2015-10-08
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明属于气凝胶技术领域,具体涉及一种通过冰模板诱导超薄纳米片自组装制备超轻二氧化锰气凝胶的方法。本发明从制备超薄二氧化锰纳米片胶体溶液出发,利用冷冻时的冰晶模板效应诱导纳米片自组装,随后通过真空冷冻干燥过程,方便快捷地制备了超轻二氧化锰气凝胶。气凝胶展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为45~60μm,孔壁骨架结构的平均长度为35~60μm,平均直径为2.0~3.0μm。本发明制备的二氧化锰气凝胶密度可以低至0.51mg/cm3,是首次报道超轻(密度
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公开(公告)号:CN106771246A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611253155.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/68
CPC classification number: G01N33/6854
Abstract: 本发明公开了一种通过多表位肽段组合的方式检测特异性抗体的方法,属于生物技术、特异性抗体检测和疫苗制备领域。本发明的检测特异性抗体的方法,使用多表位肽段组合的方式代替全长肽段作为检测抗原检测样本中的特异性抗体。本发明解决了同一基因型的抗原肽段复杂多变或者抗原突变株增生,以及大片段多肽合成较困难的现状。本发明可避免对于包被抗原肽段选择的纠结性,减少大片段抗原肽段的合成,并提高检测结果的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106749551A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611253131.6
申请日:2016-12-30
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C07K14/005 , C07K16/082 , C07K16/1009 , C07K16/109 , C07K2317/31 , C12N2730/10122 , C12N2770/24222 , C12N2770/32422
Abstract: 本发明公开了一种以多表位肽段组合抗原刺激免疫系统产生抗体的方法,属于生物技术、特异性抗体检测和疫苗制备领域。本发明应用肽段组合的方式,由几个重要的小肽的合成来替代原病原微生物,会更为纯净,相应的副反应较小,免疫针对性相比于完整的病原微生物要好。
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公开(公告)号:CN103926042B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410134469.4
申请日:2014-04-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 抽油泵泵桶与柱塞间漏失量及密封性简易检测装置属于油田采油设备检测技术领域。现有装置体积庞大、造价高。本发明在试压泵出油通道上依次安装单向阀和压力表,出油通道通向试验台,在试验台中,由四根支柱与上端盖、下端盖各自的四个固定耳连接构成泵桶固定架;上端盖的下部有圆形沉坑,具有内螺纹的上夹具固定孔位于圆形沉坑中心;下端盖的上部有环形凹坑;在靠近上夹具细长螺杆上端处有柱塞封堵盘,在柱塞封堵盘下部有圆形凸台;柱台位于下夹具上部,在下夹具下部有定位环槽,位于下夹具中心具有内螺纹的通孔为上下夹具连接孔;上夹具细长螺杆上端旋入所述上夹具固定孔,上夹具细长螺杆下端旋入所述上下夹具连接孔;定位套筒的上部嵌入所述定位环槽中。
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公开(公告)号:CN104552722A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410843413.6
申请日:2014-12-30
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B29C43/36
Abstract: 动模在下行过程中得到定位的移动式压塑模具属于塑料制品制造设备技术领域。现有技术压塑制品精度低,模具使用寿命短。本发明其特征在于,在压板与凸模之间有定位凸台,定位凸台位于凸模一侧的四个顶角、四个横边以及定位凸台的四个竖边均做圆化处理,定位凸台水平方向二维尺寸大于凸模与定位凸台水平方向二维尺寸对应的水平方向二维尺寸;在环套内、凹模上方设定位槽,定位槽包括上面部分和下面部分,上面部分由四个斜面引导面围拢而成,下面部分由四个竖面定位面围拢而成,相接引导面的下横边与相邻定位面的上横边重合;定位槽能够容下定位凸台,定位凸台与定位槽动配合;缓冲环位于压板周边底面与环套的环形上台面之间,缓冲环的材料硬度小于动模、定模材料硬度。
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