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公开(公告)号:CN102910598A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210428142.9
申请日:2012-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/072 , H01F1/40
Abstract: 本发明的钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管及其制备方法属于半导体自旋电子器件材料的技术领域。钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管呈六边形柱状结构,外表面光滑,内部有凹凸不平的褶皱,形成多孔结构。制备方法是以Al粉和Y粉为原料,以氮气为反应气体,在直流电弧等离子体放电装置中进行制备;将反应室抽真空,充入反应气体开始放电;放电反应3~5min后切断电源;静置再氩气钝化,在钨杆的阴极沉积区收集毛绒状块体。本发明所制备的样品产量大、纯度高、晶形完整、形貌尺寸均一,并且制备时间短、耗能少、成本低;制备过程中不需要任何基片、模板、催化剂,对环境友好、可重复性高。
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公开(公告)号:CN102709475A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179120.3
申请日:2012-06-01
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于有机半导体器件技术领域,具体涉及一种应用碱金属铷化合物作为阴极缓冲层材料或电子注入层N型掺杂材料的有机半导体器件。碱金属铷化合物为RbBr、Rb2CO3、Rb2SO4、RbOH、RbNO3、RbClO4,RbCl、RbI、RbF等。本发明将Rb的化合物形成单一阴极缓冲层或与有机材料共掺杂制作在有机半导体器件中有机层和阴极之间,有效地增强了有机半导体器件的电子注入和传输,进而提高有机半导体器件的各项性能。
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公开(公告)号:CN116799428B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311069186.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M50/342 , H01M50/30 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/658 , H01M10/617 , H01M10/659 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M50/258 , H01M50/204
Abstract: 本发明公开了具有防止热扩散功能的液冷电池模组,涉及电池包技术领域,包括电池模组,电池模组通过液冷散热组件装填在外壳组件内部,电控组件与电池模组连接,排气组件设置在电池模组与外壳组件之间,电池模组包括电芯,电芯顶部设置有热失控排气口,热失控排气口表面包覆有一层电芯排气膜;排气组件包括复合隔热薄膜,复合隔热薄膜粘接在分隔框的方形缺口上,分隔框安装于电芯顶部,分隔框的方形缺口与电芯排气膜相对应,气室安装在分隔框的上方,分隔框与气室密封圈安装在分隔框与气室之间,气室通过螺栓与容置壳体连接,当任一电芯热失控时,该电芯内部气体使该电芯排气膜和该复合隔热薄膜破裂,气体进入气室后通过单向阀排出。
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公开(公告)号:CN117104389B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311369739.5
申请日:2023-10-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B63B3/13 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B3/18 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B7/05 , B32B7/08 , B32B37/15 , B32B37/00 , B32B37/12 , B32B37/06 , B22F10/28 , B22F5/00 , C23C4/134 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种可形状回复的减振潜艇耐压外壳制备方法,属于船舶及潜航器技术领域,包括潜艇骨架和耐压外壳体,耐压外壳体由内至外分别为内缓层、核心层和防护层,防护层与内缓层的材料都是层状的碳纤维热塑性与树脂基复合材料;核心层为多个单元组件拼接而成,单元组件包括单元组件外壳、设置在单元组件外壳内部的晶格点阵结构,单元组件外壳和晶格点阵结构材料为NiTi形状记忆合金;内缓层中均匀嵌入若干组独立的导热丝,导热丝为单元组件外壳内的晶格点阵结构提供热量使其达到记忆回复温度,本发明采用的层状的碳纤维热塑性与树脂基复合材料相对于传统钛合金耐压外壳,减振性能更好,质量更轻,具有抗干扰特性。
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公开(公告)号:CN110456420A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910743841.4
申请日:2019-08-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于近端参考线圈核磁共振地下水探测信号噪声消除方法,该方法包括,同时接收1个探测线圈和n个参考线圈的数据,将多通道核磁共振探测仪器采集到的数据D按采样时间均分成前后两半段数据,前半段和后半段的数据进行离散傅里叶变换,得到参考线圈前半段和后半段的频域数据,计算参考线圈与探测线圈后半段数据在频率域中的传递函数H;利用传递函数H和参考线圈前半段的频域数据,计算探测线圈内前半段数据的噪声估计的频域数据,进行离散傅里叶逆变换,得到探测线圈内前半段数据相关噪声的时域数据,最后再进行噪声消除得到处理结果。实现了在近端参考情况下对探测线圈中相关噪声的有效消除,同时不损失探测线圈中有用的MRS信号。
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公开(公告)号:CN109343129A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811353040.9
申请日:2018-11-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探领域,为一种基于无线网桥的大覆盖地面核磁共振探测装置及方法。通过计算机与发射控制机和接收机之间的数据传输利用无线网桥技术和其他数通设备,发射控制机与发射线圈相连,通过其通信模块接收控制信息并且上传发射电流采集数据。接收机与接收线圈相连,通过其通信模块接收控制信息并且上传信号采集数据。本发明基于无线网桥实现系统通信的大覆盖范围和远距离传输,可实现最大26km2大范围的数据通信网络覆盖,发射控制与接收机之间最远实现30km的可调距离,根据数据采样精度和无线网桥的承载能力可扩展到100个以上的接收机,增大了设备使用灵活性与可拓展性,降低了使用与维护成本,提高了获取探测区域详细地下水二维和三维信息的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN106772646B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201611178162.X
申请日:2016-12-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明具体是利用基于工频谐波建模和自相关的地面核磁共振信号提取方法。该方法包括以下步骤:步骤(1):利用地面核磁共振地下水探测仪器采集到一组MRS含噪数据;步骤(2):利用统计方法判断是否存在尖峰噪声,如果存在,去除尖峰噪声并用插值结果代替,如果不存在,则测量数据保持不变;步骤(3):将去除尖峰噪声的数据,利用谐波建模的方法去除工频谐波噪声;步骤(4):对步骤(3)的结果进行自相关和叠加处理减小随机噪声;步骤(5):对步骤(4)后的结果进行MRS信号参数提取。本发明方法解决了磁共振测深找水工作中由于强工频谐波干扰和随机噪声造成的MRS信号有效提取的难题,获取的MRS信号关键特征参数的拟合误差较小。
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公开(公告)号:CN105271140B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510686165.3
申请日:2015-10-21
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/082
Abstract: 本发明的一种六方相铝碳氮化物的六边形纳米片及其制备方法,属纳米材料制备的技术领域。将铝粉、石墨粉球磨混合冷压成块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷凝壁通入冷却水;在氮气环境中进行放电反应,放电电压为20~24V、电流为100A,反应时间为6~7分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁顶盖内侧收集到白灰色粉末为六方相Al7C3N3的六边形纳米薄片。本发明的样品纯度高,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、催化剂,对环境友好;制备时间短、耗能少、成本低、可重复性高。
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公开(公告)号:CN106019393A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610517626.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: G01V3/14
Abstract: 本发明属于一种未知拉莫尔频率进行地面核磁偏共振探测方法。传统核磁共振探测必须要求发射频率与拉莫尔频率相同。由于地磁场时空分布不均、磁场干扰和强电磁噪声的影响,拉莫尔频率很难精确获得,因此偏共振现象普遍存在,当拉莫尔频率未知时,频率偏量也未知,无法获取有效偏共振信号。本发明采用两个发射脉冲组成激发序列进行偏共振探测,发射频率fT1和fT2分别与拉莫尔频率预估值fL相差±Δfset(设定的频率偏量),将两次发射获得的偏共振信号的实部相加和虚部相减,叠加的结果修正了未知拉莫尔频率的影响,获得频率偏量Δfset下的偏共振信号。本发明能够实现未知拉莫尔频率下偏共振信号准确获取,解决传统共振探测方法无法在复杂环境下开展应用的难题。
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公开(公告)号:CN104724759B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510086473.2
申请日:2015-02-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种α相硫化锰纳米立方块的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。将锰粉、硫粉混合均匀,压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置的反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷凝壁和铜锅阳极通入循环冷却水;在氩气中进行放电反应,保持放电电压为18V、电流为100A,反应2~5分钟;再在氩气环境中钝化5小时,在冷凝壁上端收集绿色的粉末。本发明所制备的样品纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高。制备的产品在短波光电器件、太阳能电池、催化材料、大容量光存储器等方面具有应用价值。
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