一种自生非金属氧化物复合膜提高铜抗氧化能力的方法

    公开(公告)号:CN110578070A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201911044881.6

    申请日:2019-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种自生非金属氧化物复合膜提高铜抗氧化能力的方法,通过向Cu中添加微量Si元素使其表面形成Cu@SiO2复合物附着膜提高金属Cu及其制品的高温抗氧化能力。本方法是将微量Si与Cu混合,在真空熔炼炉中反复熔炼,制成轻掺杂CuSi合金。添加的微量元素Si在Ar-20%H2气氛中退火通过偏析作用使合金中的微量Si偏析到合金表面,与退火气氛中残余的O2反应生成SiO2,进而形成熔点较高且性能稳定的Cu@SiO2复合物附着膜,使CuSi合金在高温纯氧的条件下保证Cu金属基体不被氧化。该方法保证了铜基零部件及设备使用的可靠性,降低成本,减少工业浪费。

    一种航空磁共振地下水探测装置及方法

    公开(公告)号:CN109814161A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910125783.9

    申请日:2019-02-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于航空磁共振测深领域,一种航空磁共振地下水探测装置及方法,该装置包括:空中系统和地面系统,其中,空中系统包括:航空飞行器搭载航空磁共振探测系统主机,通过天线拖拽缆与航空磁共振探测发射天线及航空磁共振信号接收天线相连;以及飞行器噪声采集天线与航空磁共振探测系统主机相连;所述地面系统包括:地面控制器与无线信息收发器,其中地面控制器将坐标等探测信息通过无线信息收发器发送至航空磁共振探测系统主机;无线信息收发器传递空中系统与地面系统之间的信息。利用飞艇、直升机等航空飞行器搭载新型磁共振地下水探测仪器,对测区内的地下水进行快速探测,提高探测效率。同时,降低测区地表环境条件对磁共振测深方法的限制,进一步提高磁共振测深找水方法的应用范围。

    一种智能手机监管系统及监管方法

    公开(公告)号:CN108449509A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810217205.3

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种智能手机监管系统及监管方法,属于智能手机应用管理技术领域,包括手机客户端,PC端,数据库和NFC信息读取装置。手机客户端功能为注册学生信息并生成身份信息码,强制监管手机,手机考勤及防止手机监管中断和卸载;PC端功能为收集并上传学生出勤信息和手机监管信息至数据库,控制学生进入手机强制监管;数据库功能为收集、处理和统计手机端和PC端发送的信息以及监督手机监管的运行情况;NFC信息读取器功能是读取手机NFC发送的身份信息码和监管完成信息并传到PC端,实现两端通信。该系统和方法可以减少课堂上智能手机对学生的诱惑,避免学生课上使用手机、不能专心听讲的弊端,同时还能对学生进行现场自动考勤。

    一种光学间隔层倒置聚合物太阳能电池

    公开(公告)号:CN108447993A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810222568.6

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/447

    Abstract: 本发明公开了一种光学间隔层倒置聚合物太阳能电池,属于有机光电器件技术领域,从下到上的结构依次为透明衬底、导电阴极、光学间隔层、吸光层、阳极缓冲层及金属电极;其中,所述光学间隔层的材料为掺杂铯、硼、铝、镓、铟、镁、锶、钡的氧化锌,掺杂钒、铯、铌的氧化钛中的一种,掺杂物质的浓度为0mol/L-0.5mol/L,单层光学间隔层的折射率为1.1-2.2。本发明采用折射率渐变或交替变化的多层半导体薄膜作为光学间隔层,能够更有效的调节器件内光强的分布,进而提高器件吸光层的光吸收。

    一种基于心冲击信号的连续血压测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108261193A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810222559.7

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了及一种基于心冲击信号的非入侵式非直接接触式的连续血压测量装置及方法,属于生理信号检测和信号处理技术领域,包括心冲击信号采集装置、模数转换模块及PC端;所述心冲击信号采集装置采集心冲击模拟信号,然后传输给模数转换模块将心冲击模拟信号转换为心冲击数字信号,最后PC端通过心冲击数字信号提取心冲击信号的传导时间,并利用传导时间获得血压值。本发明的血压测量装置及方法具有非入侵、非直接接触的特点,可在人平躺或者坐靠时不知不觉地进行连续血压测量,这种状态能减轻被测者的心理负担,使其情绪放松,使得血压测量更加准确,另外测量时操作也十分方便。

    一种未知拉莫尔频率进行地面核磁偏共振探测方法

    公开(公告)号:CN106019393B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610517626.9

    申请日:2016-07-04

    Applicant: 吉林大学

    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。

    一种地面核磁共振信号提取方法

    公开(公告)号:CN106772646A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611178162.X

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02A90/344 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。

    一种硒化亚锡纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN104692342B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201510086485.5

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明的一种硒化亚锡纳米球的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀,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;冷凝壁和铜锅阳极通入循环冷却水;在氩气或/和氮气中进行放电反应,保持放电电压为20V、电流为100A,反应3~5分钟;反应结束后再在氩气环境中钝化,在冷凝壁内腔侧面收集灰黑色粉末为SnSe纳米球。本发明制备的样品纯度高,结晶性好;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;产品在太阳能电池转换,全息记录,近红外光电设备,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。

    一种对聚合物太阳能电池无机纳米柱阵列电子传输层进行后处理方法

    公开(公告)号:CN105514281A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610074023.6

    申请日:2016-02-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42 H01L21/324 H01L51/44

    Abstract: 一种对聚合物太阳能电池无机纳米柱阵列电子传输层进行后处理方法,属于有机光电器件技术领域。其首先是在透明阴极上制备无机纳米柱阵列电子传输层,然后用去离子水超声清洗该无机纳米柱阵列电子传输层,并用氮气吹干;将清洗后的无机纳米柱阵列电子传输层浸泡在分析纯级别的异丙醇溶液中超声清洗,然后用氮气吹干;将清洗后的无机纳米柱阵列电子传输层进行热退火,从而完成对无机纳米柱阵列电子传输层的后处理。该方法不仅可以改善无机纳米柱阵列与有源层接触界面的表面形貌,降低器件的串联电阻;并且能够提高无机纳米柱阵列的致密性和均匀性,增强器件的电子迁移率,进而提高PSC器件的整体性能。

    钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102910598B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210428142.9

    申请日:2012-10-31

    Applicant: 吉林大学

    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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