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公开(公告)号:CN119326948B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411874623.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/06 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L27/56 , B29C35/04 , B29C35/08 , B22F10/28 , B22F10/62 , B22F5/00 , B33Y10/00 , C23C2/04 , C23C2/34 , C23F3/04
Abstract: 本发明公开了一种仿生镍钛—镁异质结构作为医用植入物的制备方法,涉及医用植入物技术领域,包括如下步骤:步骤一:基于3D建模软件完成仿生镍钛单体结构模型的建立,对设计的仿生镍钛单体结构模型沿着x轴,y轴以及z轴方向阵列两次,得到仿生镍钛结构模型,步骤二:将步骤一中设计的仿生镍钛结构模型转化为stl格式文件并导入至magics软件中,基于选区激光融化技术将镍钛合金粉末打印成仿生镍钛结构;步骤三:将仿生镍钛结构用化学抛光液抛光处理,随后在酒精浸泡下超声处理,去除表面粘附粉末,将仿生镍钛结构通过无压渗透的方法与熔融态镁结合,制备出仿生镍钛—镁异质结构;步骤四:将仿生镍钛—镁异质结构植入骨缺损处。
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公开(公告)号:CN119655772A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510180237.0
申请日:2025-02-19
IPC: A61B5/369 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了基于自适应时空融合网络的癫痫信号特征确定方法及系统。涉及采用计算机计算领域,可解决癫痫预测准确性不高的问题。该方法,包括:将脑电信号输入自适应感知模块,通过动态调整时空特征的权重,对脑电信号进行特征提取,获得关键特征,自适应感知模块包括:选择性扫描算法单元与BigBird混合注意力机制单元,脑电信号包括序列数据;将关键特征通过前后信息感知网络进行双向处理,确定信号的前后时序信息;将前后时序信息通过神经自适应调节模块进行处理,确定在每个通道上的全局信息,并根据全局信息确定EEG信号中重要特征;根据所述重要特征,确定是否存在癫痫信号特征。提高癫痫预测的准确性。
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公开(公告)号:CN118204513A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410464631.2
申请日:2024-04-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造镍钛合金植入物的化学抛光方法,包括以下步骤:S1:配置化学抛光溶液,包括浓度为1~8mol/L的硝酸,浓度为1~22.5mol/L的氢氟酸和去离子水,将其混合均匀;S2:将化学抛光溶液放置在聚乙烯塑料烧杯中,并将聚乙烯塑料烧杯放置在磁力搅拌冰水浴锅内;S3:将镍钛合金复杂结构支架用聚乙烯线系住悬挂在承装化学抛光溶液的聚乙烯塑料烧杯中部,并将聚乙烯线系在支架上;S4:设置磁力搅拌转子转动速度为50~300r/min;S5:自镍钛合金复杂结构支架浸入化学抛光溶液内开始计时,抛光时间为15min~4h;S6:所述化学抛光完成后,将镍钛合金复杂结构支架取出,依次放置在清水、无水乙醇中进行超声清洗,超声清洗时间为5~30min,清洗完毕后进行干燥。
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公开(公告)号:CN117171884A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311143997.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 长春汽车检测中心有限责任公司 , 吉林大学
Inventor: 张乐 , 张健 , 于兴泗 , 项征 , 刘中华 , 柴晓磊 , 钟钰铭 , 王朝安 , 叶贝亚 , 时洪飞 , 曹凯 , 郑心杰 , 马刚 , 刘蕾 , 董旭 , 张君媛 , 周浩 , 王世航
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种基于等效静态载荷法的B柱多材料拓扑优化方法,包括:1)B柱多材料插值模型的建立;2)B柱等效静态载荷计算模型的建立;3)B柱等效静态载荷计算模型的批处理;4)基于等效静态载荷法的B柱结构多材料拓扑优化模型的建立;5)等效静态载荷的计算及输入;6)模型的收敛判定与设计变量的更新。本发明可以准确的模拟侧面碰撞工况下B柱的动态过程,得到更满足工程实际的多材料B柱拓扑优化结果。
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公开(公告)号:CN116809940B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311104369.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造多组元形状记忆高熵合金及其制备方法,涉及高熵合金与增材制造技术领域,所述高熵合金成分按摩尔比计为TiaZrbHfcNidCue,其中a,b,c,d,e=0.05~0.25,该高熵合金使用激光熔化沉积技术或选区激光熔化技术在基板上进行3D打印,成型舱室使用氩气作为保护气,成型后使用线切割将高熵合金与基板分离,本发明制备的高熵合金在‑100℃~200℃范围内具有超弹性,展现的弹性应变均≥8%,最大的可回复弹性应变为12%,良好的宽温域超弹性能使该高熵合金在航空航天等地外空间具备更宽的服役温度,在极地探索范围内具备稳定的超弹应力和回复应变。
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公开(公告)号:CN116628861A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310785487.8
申请日:2023-06-29
Applicant: 长春汽车检测中心有限责任公司 , 吉林大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种基于“高‑低‑高”波形的汽车前端结构正向设计方法,其特征在于,包括如下步骤:1)定义碰撞波形的设计参数,2)基于遗传算法与车辆‑乘员单自由度碰撞模型进行目标波形优化,3)子结构的确定,4)子结构参数设计。本发明考虑车辆碰撞安全性能,以位移域碰撞波形为指导依据,在概念设计阶段总布置空间确定的情况下,就利用解析模型计算设计碰撞波形,节约了人力物力,避免在详细设计阶段耗费过多时间。
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公开(公告)号:CN109738715B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910038551.X
申请日:2019-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁共振测深方法领域,具体地来讲为一种磁共振测深频段空间电磁噪声采集装置及方法该装置包括:MRS频段空间电磁噪声采集天线,通过飞行器拖曳,采集MRS频段空间电磁噪声;天线角度传感器,同MRS频段空间电磁噪声采集天线安装在采集天线支架上,测量天线的角度;采集与控制模块,安装在飞行器下方,并与MRS频段空间电磁噪声采集天线以及天线角度传感器连接;飞行器系统电磁噪声接收天线,采集飞行器系统电磁噪声,并传递至所述采集与控制模块。解决现有噪声分析仪无法或者很难到达和精确数据的采集,影响后续的计算与评价的问题。
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公开(公告)号:CN110592421B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201911038477.8
申请日:2019-10-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及金属材料领域,具体公开了一种铜合金、铜合金板材及其制备方法和应用,所述铜合金具有良好的抗腐蚀性能,通过将微量钛元素与金属铜熔炼为合金,通过热处理工艺以及在由氩气和氢气组成的混合气体中退火使Ti偏析到合金表面,进而使金属铜表面附着TiO2复合膜,因此能够很好的保护内部金属铜不与周围氧、水蒸气等反应,进而实现提高以铜为主要原材料的汽车零部件的表面抗氧化能力,无需使用电镀方法进行防腐,性能优良,解决了现有铜制品因采用电镀防腐而造成环境污染的技术问题。
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公开(公告)号:CN109738715A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910038551.X
申请日:2019-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁共振测深方法领域,具体地来讲为一种磁共振测深频段空间电磁噪声采集装置及方法该装置包括:MRS频段空间电磁噪声采集天线,通过飞行器拖曳,采集MRS频段空间电磁噪声;天线角度传感器,同MRS频段空间电磁噪声采集天线安装在采集天线支架上,测量天线的角度;采集与控制模块,安装在飞行器下方,并与MRS频段空间电磁噪声采集天线以及天线角度传感器连接;飞行器系统电磁噪声接收天线,采集飞行器系统电磁噪声,并传递至所述采集与控制模块。解决现有噪声分析仪无法或者很难到达和精确数据的采集,影响后续的计算与评价的问题。
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公开(公告)号:CN104692341B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510086479.X
申请日:2015-02-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种硒化亚锡正方形纳米片及其制备方法,属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反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷却壁通入循环冷却水;在氩、氮的混合气体中进行放电反应,放电电压为18V、电流为80~85A,反应1~2分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁的顶盖内侧收集灰黑色粉末为SnSe正方形纳米片。本发明的样品纯度高,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。制备的产品在太阳能电池转换,全息记录,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
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