一种仿生鱼鳃传感器腔室除尘装置

    公开(公告)号:CN118698735A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410742698.8

    申请日:2024-06-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种仿生鱼鳃传感器腔室除尘装置属气体除尘技术领域,本发明由仿鱼型外壳、仿生鱼鳃组件组、长方体组件、正方体组件组成,本发明采用电池盒对、进气管、方管、输气管、过滤板和半球凸块组协同配合,实现过滤气体中夹带的粉尘。本发明通过模仿鱼类的外形和鱼鳃鳃耙的结构形态,设计了一种仿生鱼鳃传感器腔室除尘装置,将头部腔室内部设计为模仿鱼头的流线型形状,并在仿生鱼鳃组件组、过滤板前面和侧面连续贴覆静电吸附材料泡沫铜,通电后具有静电吸附粉尘的作用,使得气体在被检测前通过仿生鱼鳃组件组后能过滤气体中所含粉尘、减少传感器表面所附粉尘,使检测的灵敏度大幅提高。

    一种基于微波技术的高压下物质金属化转变检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN113390900B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202110756862.7

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波技术的高压下物质金属化转变检测装置及检测方法,检测装置由微波发生器、微波传输线、DAC检测单元和参数检测装置构成,DAC检测单元有输入端和输出端,微波发生器通过微波传输线与DAC检测单元的输入端连接,将微波信号输入谐振腔中传播会发生来回反射,当波长与谐振腔尺寸匹配时,发生谐振;参数检测装置通过微波传输线与输出端连接。本发明将微波谐振腔与金刚石对顶砧相结合用于高压下检测物质金属化转变进程,提高了装置的抗干扰能力;在检测时不需要探针电极与被测物体进行直接接触,所用微波的功率较低,产生辐射极少,不产生污染,垫片和样品替换方便,普适性强,广泛应用于高压科学的物质金属化转变研究。

    RalCas13d蛋白及其编辑系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117821423A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311833185.X

    申请日:2023-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种RalCas13d蛋白及其编辑系统,属于生物技术基因编辑领域,特别是涉及一种分离的Cas13d蛋白及其基因编辑系统,其包含RalCas13d蛋白的核苷酸序列和蛋白序列,以及CRISPR RNA或转录所述的一种或者多种核苷酸序列;其中,所述RalCas13d蛋白的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明找到一种新的靶向RNA的核酸内切酶即RalCas13d蛋白,其具有结合RNA的能力,并使用其开发了Ⅵ‑D型CRISPR/Cas13基因编辑系统,该基因编辑系统应用于编辑真核生物基因,具有很高的特异性,为基因编辑工具提供了新选择。

    一种基于混频技术的便携式反射式微波含水率测量装置

    公开(公告)号:CN116087236A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310209336.8

    申请日:2023-03-07

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张涛 丁子健 韩冰

    Abstract: 一种基于混频技术的便携式反射式微波含水率测量装置,属于微波应用领域,包括不锈钢筒;固定在不锈钢筒前端的封装片,所述封装片外表面紧贴被测物料;固定在不锈钢筒前端内壁上的螺环;固定在螺环上的微波传感器;固定在不锈钢筒后端的后座;固定在后座上的前置仪表放大电路和温湿度传感器,前置仪表放大电路和温湿度传感器均设置于不锈钢筒后端内部,微波传感器与前置仪表放大电路相连;设置在不锈钢筒外部的水分信号显示控制终端,前置仪表放大电路和温湿度传感器分别与水分信号显示控制终端相连。本发明结构简明,易操作,测量范围广,抗干扰能力强,能进行高精度高灵敏度无损测量,且制造成本较低,在工农业生产方面有着广阔的应用前景。

    电催化还原CO2的银修饰氧化亚铜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN115652340A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211284465.5

    申请日:2022-10-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种电催化还原CO2的银修饰氧化亚铜电极及其制备方法,以氯化铜作为前驱体,氢氧化钠作为碱性稀释剂,抗坏血酸作为还原剂,先得到氧化亚铜体状纳米结构,加入硝酸银溶液,剧烈搅拌,离心洗涤、真空干燥后得到银修饰氧化亚铜催化剂,加入亲水性导电炭黑配置混合墨水,均匀涂覆在碳纸上干燥后得到银修饰氧化亚铜电极。制备的银修饰氧化亚铜电极具有高催化活性和良好的稳定性,这是因为电极有着丰富的银铜界面,氧化亚铜的存在能提高对产物乙烯的选择性,银的存在能提高催化剂的稳定性和抑制竞争产物氢气的产生。本发明操作流程简单、原料容易获得,无污染、无需昂贵的设备,具有广阔的应用前景。

    一种基于微波技术的油液含水率在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN114002237A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111477359.4

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波技术的油液含水率在线检测系统及其检测方法,由微波信号源、安装到油液输送管道中的微波谐振单元、输出信号处理器、参数检测单元、PC端和微波传输线构成,微波谐振单元分别通过微波传输线与微波信号源和输出信号处理器相连,微波信号源和输出信号处理器均连接至参数检测单元,参数检测单元连接PC端;微波谐振单元包括谐振腔壁、上管道和下管道、样品腔、探针、上齿轮和下齿轮、微波发射口及微波接收口。本发明检测系统成本低、数据采集速度快、微波信号功耗低,易于安装;检测方法适用范围广、不会对人体造成危害,检测速度快、检测精准,数据更新速度快,可实时检测产业链中油液的含水品质,便于工作人员实时监测。

    一种基于微波技术的高压下物质金属化转变检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN113390900A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110756862.7

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波技术的高压下物质金属化转变检测装置及检测方法,检测装置由微波发生器、微波传输线、DAC检测单元和参数检测装置构成,DAC检测单元有输入端和输出端,微波发生器通过微波传输线与DAC检测单元的输入端连接,将微波信号输入谐振腔中传播会发生来回反射,当波长与谐振腔尺寸匹配时,发生谐振;参数检测装置通过微波传输线与输出端连接。本发明将微波谐振腔与金刚石对顶砧相结合用于高压下检测物质金属化转变进程,提高了装置的抗干扰能力;在检测时不需要探针电极与被测物体进行直接接触,所用微波的功率较低,产生辐射极少,不产生污染,垫片和样品替换方便,普适性强,广泛应用于高压科学的物质金属化转变研究。

    基于UWB及超声波的智能车自主跟随避障方法

    公开(公告)号:CN112394733A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011347642.0

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了基于UWB及超声波的智能车自主跟随避障方法,克服了存在的跟随精度不足及跟随时无法避障问题,其步骤:1)开始:智能车、UWB标签(8)上电,1号UWB基站(1)至3号UWB基站(3)时间同步;2)上位机设置所需的跟随的距离L′以及跟随的角度θ′,并通过蓝牙装置(6)将预设的跟随的距离L′以及跟随的角度θ′传送到单片机(7);3)UWB基站测距并采集数据;4)单片机(7)对串口数据信息进行解析;5)通过三边算法得到UWB标签(9)与智能车实时相对位置(L,θ);6)1号超声波传感(4)与2号超声波传感器(5)检测到障碍物;7)1号超声波传感(4)与2号超声波传感器(5)没检测到障碍物。

    一种基于脑电信号的鼠标控制方法

    公开(公告)号:CN112379782A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011460083.4

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于脑电信号的鼠标控制方法,为克服现有脑电信号模式分类精度低且不稳定,算法复杂导致实际应用不理想的问题,步骤如下:1)训练模型:(1)脑电信号采集;(2)脑电信号处理;(3)训练分类器模型;(4)存储分类器模型;2)使用模型:(1)调用分类器模型;(2)脑电信号采集;(3)脑电信号处理;(4)分类器模型分类:二号蓝牙装置(6)接收数字信号并传给计算机(7),将数字信号导入到分类器模型中,得到分类器结果;(5)鼠标命令转化:分类器模型结果输入软件(8)编写的代码,从而对应到计算机(7)鼠标箭头的一个动作,动作包括鼠标上移、鼠标下移、鼠标左移、鼠标右移、鼠标点击,至此完成鼠标控制。

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