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公开(公告)号:CN112480141A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011434730.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 吉林大学珠海学院
IPC: C07D493/04 , A61K31/366 , A61K31/4155 , A61K31/4178 , A61K31/5355 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于医药技术领域,涉及一种吡喃香豆素类衍生物及其制备方法和用途,所述吡喃香豆素类衍生物的结构通式为式Ⅰ所示的化合物其中,R为H、卤素、OH、NH2、COOH、C1‑C6烷基、C1‑C6烷氧基,C1‑C6烷基胺基,5‑10元杂环基,n取值为0‑6。所述吡喃香豆素类衍生物在制备用于预防和治疗前列腺癌的药物中的应用。本发明通过评价吡喃型香豆素中吡喃环3’位取代的紫花前胡醇酯化衍生物体外抑制人前列腺癌LNCaP细胞增殖活性,证明本发明所涉及的吡喃型香豆素中吡喃环3’位取代的紫花前胡醇酯化衍生物对人前列腺癌细胞的抑制作用,可作为预防和治疗前列腺癌潜在药物进行深度开发,在制备抗肿瘤药物领域,具有重要的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN109950503B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910261271.5
申请日:2019-04-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种CoMoOx/碳/硫复合纳米材料的制备方法、锂离子电池负极及锂离子半电池。本发明结合水热法、金属氧化物表面硫化改性技术以及锂电池的组装与电化学测试,通过对钼酸钴纳米线进行碳化和硫化,作为锂电的负极材料组装成半电池,该负极材料使用安全并且廉价的钼酸钴为原料,成本较低,安全性高。该复合纳米结构具有超大的比表面积,能同时增强电子和电解液离子的传输,金属氧化物的选择保证了纳米材料具备一定的初始容量,碳化增强了材料的导电性,而硫化的表面改性进一步增多了该负极材料的反应活性位点。
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公开(公告)号:CN109946744A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910256821.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种基于可控源补偿的瞬变电磁勘探系统及方法,包括发射装置,包括发射控制器以及由发射控制器控制激发电流的发射线圈;接收装置,包括接收控制器以及与发射线圈共中心的接收线圈;补偿装置,包括与发射线圈共中心的磁传感器和补偿线圈,以及接收磁传感器电流进行自适应计算和调整补偿线圈中补偿电流的补偿控制器,所述磁传感器用于检测线圈中心处的磁场,产生调控补偿电流时的反馈信号;工控机,与所述接收控制器通讯连接用于显示系统工作模式,存储TEM信号;所述接收控制器向发射控制器和补偿控制器发送同步信号、控制指令和系统参数。解决一次场干扰过大的问题,提高补偿电流的选取精度,实现高精度补偿。
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公开(公告)号:CN108586403A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810351805.9
申请日:2018-04-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种侧链含苯乙炔二酐单体及其合成方法与应用,属于聚酰亚胺合成制备技术领域,本发明中的二酐单体名称为3,3’-二(3,4-二羧基苯氧基)-4,4’-二苯乙炔基联苯二酐,本发明中的侧链含苯乙炔的二酐单体,以联苯结构为基础,带有含苯乙炔的可交联基团,该单体可以应用于合成线性和超支化聚酰亚胺,通过后交联处理制成性能更加优异的聚酰亚胺材料,而且通过控制交联基团含量去调控材料结构,提升聚酰亚胺材料的性能,该材料在气体吸附材料有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN108314962A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810120821.7
申请日:2018-02-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D181/06 , C09D7/61 , C09D5/08 , B05D3/02 , B05D7/24
Abstract: 本发明的含氰基的聚芳醚砜/聚醚砜涂料组合物及其制备方法,属于涂料技术领域。该含氰基的聚芳醚砜/聚醚砜涂料组合物以聚醚砜树脂和含氰基的聚芳醚砜树脂的混合物为成膜树脂,其制备工艺是在3200~3800r/min的搅拌转速下,将聚醚砜树脂和含氰基的聚芳醚砜树脂溶于由N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺、甲苯、丁酮等组成的复合溶剂中,再依次加入颜填料等组分,于砂磨机中研磨2~6小时。本发明提供的涂料的制备及涂覆工艺操作简单,生产设备易实现,适用范围较广,制备的涂层具有良好的耐冲击性、耐腐蚀性等,同时由于加入了含氰基的聚芳醚砜,其涂层附着力较纯聚醚砜涂层相比得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN107966480A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711154472.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种基于石墨烯包覆α-Fe2O3复合物的室温NO2传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。传感器由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。由水浴与水热法相结合制得石墨烯包覆α-Fe2O3复合物敏感材料,利用石墨烯高的比表面积、气体吸附能力、快的载流子迁移速率以及良好的导电性及其与α-Fe2O3之间形成的异质结,增加了被检测气体的表面化学反应以及形成了rGO和α-Fe2O3之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于NO2的敏感特性,且将器件的工作温度降低至室温,因而在检测微环境中NO2含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104666699A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510051146.3
申请日:2015-01-31
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K36/889 , A61K36/896 , A61P29/00 , A61K31/045 , A61K35/32 , A61K35/64
Abstract: 本发明公开了一种治疗神经外科手术后高敏状态的药物,由下述中药组分配伍而成:大黄5-15份、黄柏3-10份、五倍子4-8份、冰片3-10份、薄荷2-10份、地榆3-15份、云芝5-15份、冬凌草6-12份、川芎4-12份、女贞子4-12份、白花蛇舌草6-10份、雀榕叶4-8份、肿节风2-6份、竹黄4-10份、七叶一枝花3-10份、桔梗4-8份、前胡3-9份、白马骨2-4份、三七2-6份、鹿茸5-10份、血竭4-8份;本发明为纯中药制成,经临床验证,对经外科手术后处于高敏状态的病人有很好的止痛和疗伤效果,且药力持久,无任何毒副作用,病人长期服用也不会产生对药物的依赖性。
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公开(公告)号:CN118734649B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410886761.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06T17/20 , G06F17/12 , G06F17/16 , G01V3/38 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及地球物理电磁计算领域,具体涉及一种基于形变八叉树的多尺度有限元航空电磁三维正演方法。设计航空电磁三维正演模拟的复杂模型,利用八叉树网格对均匀半空间模型进行剖分;计算细尺度八叉树网格的系数矩阵和右端向量合成大型线性方程组;在粗尺度八叉树网格内部构建多尺度基函数并合成插值算子,对大型线性方程组进行降维处理得到多尺度有限元目标方程组;利用直接求解器对多尺度有限元线性方程组进行求解得到粗尺度八叉树网格棱边上的电场;根据粗尺度八叉树网格棱边上的电场与插值算子得到接收点处磁场值。本发明利用八叉树网格有效减少了无效网格数量,精确模拟复杂模型航空电磁响应,降低正演方程未知解数量,进而提高航空电磁三维数值模拟的计算效率。
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公开(公告)号:CN119126241A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411621673.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及地质探测技术领域,具体涉及一种含激电效应的瞬变电磁三维反演方法。布设正方形线框并设置接收点获取待勘查区域含激电效应的电磁数据;建立含激电效应的瞬变电磁三维反演的初始参数模型;利用Cole‑Cole模型对三维瞬变电磁中的激电效应建立描述方程;采用Caputo算子对描述方程进行时间离散,并结合矢量有限元法建立三维正演方程;构建含激电效应的瞬变电磁三维反演的目标函数;根据三维正演方程进行伴随正演计算,获取瞬变电磁三维反演目标函数的梯度构建反演方程;根据电磁数据、反演方程以及初始参数模型进行含激电效应的瞬变电磁三维反演。本发明可以有效地对含激电效应的矿产进行识别及反演解释。
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公开(公告)号:CN118566993B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411001014.5
申请日:2024-07-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了涉及地球物理航空电磁的反演技术领域的一种基于多尺度分析的航空电磁三维随机反演方法,在正演中基于压缩感知算法进行随机采样,将在采样点处的响应重构为所有测点处的正演响应,从而降低计算复杂性,提高计算速度,在反演中,将模型转换到稀疏域获得不同尺度、不同方向的剪切波系数,并将其作为待反演参数构建目标函数,通过最小化目标函数获得梯度和Hessian矩阵,这一过程中利用随机采样点响应计算得到按列缺失的灵敏度矩阵,在反演迭代过程中,重新进行随机抽样以避免采样偏差,通过从粗到细逐一尺度反演,获得空间不同尺度信息从而对规模不同、埋深不同等多个地质目标体均实现有效刻画。
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