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公开(公告)号:CN117965172A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410091153.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K17/02 , A01B79/00 , C01B33/12 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明适用于土壤修复技术领域,提供了一种以橄榄石为原料的土壤改良材料及其制备方法和应用,所述土壤改良材料的主成分为无定形二氧化硅,所述土壤改良材料包括以下原材料:橄榄石矿渣和氢氧化钾颗粒。本发明提供的制备方法操作简单、成本低廉且效果良好,弥补了常规方法操作复杂、成本昂贵和效果不佳的缺陷。本发明以橄榄石为原料制得的土壤改良材料,具有加速土壤结构构建、促进团聚体生成、提高土壤保水透气性能等优点,并对土壤盐碱化的抑制有一定潜力。同时,本发明将废弃的含橄榄石矿渣回收再利用,体现了本发明变废为宝、资源再利用的绿色环保思想和可持续发展的理念。
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公开(公告)号:CN112414728B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202011035887.X
申请日:2020-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M17/02
Abstract: 本发明实施例提供一种测量轮胎侧向松弛长度的方法,包括以下步骤:对待测量的轮胎进行预试验,使轮胎达到预定的工作温度并消除轮胎内部的残余应力;设定测量试验的参数,将所述轮胎滚动时的侧倾角设置为零,将轮胎滚动时的轮胎气压、滚动速度及垂向载荷设置为对应的试验值;进行测量试验,对正常滚动的轮胎施加正弦波形式的小角度侧偏角;采集测量试验的试验数据;改变侧偏角的正弦波信号频率,以获得不同频率下的多组试验数据;将试验数据带入计算公式进行计算,得出轮胎的侧向松弛长度值。本发明测量方法简单且能够有效计算出受轮胎转偏影响下的轮胎侧向松弛长度,提高轮胎侧向松弛长度的测量准确度。
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公开(公告)号:CN109387411B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201811189102.7
申请日:2018-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种土壤中生物有效态铅的检测方法,包括如下步骤:S100样品采集和预处理,采集土壤并将采集的土壤在室温下风干,研磨后过200目筛,制得土壤样品;称取1‑5g土壤样品置于250mL聚四氟乙烯离心杯中,分别加入1mol/L氯化锶溶液25mL和0.5mol/L的葡萄糖溶液25mL,使用恒温磁力搅拌器搅拌,再经离心机离心,取上清液过滤膜后制得提取液,用浓度为1%的HNO3溶液定容;S200测定提取液中生物有效态铅的浓度,采用原子吸收光谱仪通过火焰原子吸收法建立用于测定生物有效态铅的不同浓度的标准曲线;采用原子吸收光谱仪通过标准曲线测量提取液中生物有效态铅的浓度;S300结果分析,根据测量的土壤样品的质量及测量的提取液的浓度,计算出测量的土壤样品中生物有效态铅的含量。
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公开(公告)号:CN103949552B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410181490.X
申请日:2014-04-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度钢热成形最佳温度控制装置,为克服高强度钢板料热成形性不良及冷却速率不足所导致零件强度不足的问题。其包括上部机构、下部机构和卸料机构。上部机构位于下部机构的正上方,卸料机构位于下部机构的右侧。下部机构包括下导热板(4)、下模座(5)、散热片框架(7)、散热机构与下热电偶(13)。下热电偶(13)分别安装在下导热板(4)上表面的凹槽内,每个下热电偶(13)采用点焊连接在下导热板(4)的凹槽内,下导热板(4)的下表面与下模座(5)的上表面相接触并采用焊接方式连接,下模座(5)的下表面与散热片框架(7)的上表面相接触并采用焊接方式连接,散热机构位于散热片框架(7)下部的中心位置。
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公开(公告)号:CN103949552A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410181490.X
申请日:2014-04-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度钢热成形最佳温度控制装置,为克服高强度钢板料热成形性不良及冷却速率不足所导致零件强度不足的问题。其包括上部机构、下部机构和卸料机构。上部机构位于下部机构的正上方,卸料机构位于下部机构的右侧。下部机构包括下导热板(4)、下模座(5)、散热片框架(7)、散热机构与下热电偶(13)。下热电偶(13)分别安装在下导热板(4)上表面的凹槽内,每个下热电偶(13)采用点焊连接在下导热板(4)的凹槽内,下导热板(4)的下表面与下模座(5)的上表面相接触并采用焊接方式连接,下模座(5)的下表面与散热片框架(7)的上表面相接触并采用焊接方式连接,散热机构位于散热片框架(7)下部的中心位置。
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公开(公告)号:CN103600017A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310606053.3
申请日:2013-11-25
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B21J15/025 , B21J15/08
Abstract: 本发明公开了一种超高强钢板之间或与铝合金板的自冲铆接装置,为克服超高强度钢板的高强度无法冲铆的问题。其包括复合冲头(1)、复合压边圈(6)、复合凹模(15)与激光加热控制部分。复合压边圈(6)叠置在复合凹模(15)的上面为接触连接,复合冲头(1)置于复合压边圈(6)的中心孔内为滑动连接,第一光纤管(2)装入复合冲头(1)的第一空心圆孔(4)内为螺纹连接,第一凹透镜(3)安装在第一光纤管(2)下面的第一空心圆孔(4)内,第一凹透镜(3)的底面到复合冲头(1)底面的距离为1~2mm,第一凹透镜(3)与第一光纤管(2)之间为螺纹连接,复合冲头(1)、复合压边圈(6)与复合凹模(15)的回转轴线共线。
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公开(公告)号:CN116355617A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310009282.0
申请日:2023-01-04
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K17/40 , C05G3/80 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明适用于土壤改良技术领域,提供了一种酸性土壤矿物改良剂,所述酸性土壤矿物改良剂包括以下重量份的组分:橄榄石300~350份,贝壳粉100~120份,生物质炭25~30份,蚯蚓粪25~30份,聚丙烯酰胺10~20份,沸石粉10~20份,小苏打5~10份。使用时向1m×1m×0.2m体积的酸性土壤中加入所述的酸性土壤矿物改良剂2000~2500克,混匀,等待一周。该酸性土壤矿物改良剂在酸性土壤治理的过程中不存在二次污染,成本低廉,克服了以往用一般方法治理环境污染中费用偏高,效果不太理想的状况,是一条既不影响发展,又可以有效保护环境的途径,同时其操作简单,弥补了常规方法操作复杂、周期长的缺陷。
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公开(公告)号:CN111171840B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010062963.X
申请日:2020-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C09K17/42 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种盐碱土壤修复剂,包括以下重量份的组分:植物秸秆600~900份,底泥300~500份,葵花油粕20~30份,沸石15~25份。还包括微生物菌剂15~25份。所述微生物菌剂包括等重量的微生物菌剂a和微生物菌剂b,微生物菌剂a由酵母菌、乳酸菌、木霉菌按重量1:1:1组成,微生物菌剂b由链霉菌、巨大芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、固氮菌按重量1:0.5:0.5:1组成。本发明的盐碱土壤修复剂,可用于修复盐碱土壤,适用于半干旱气候区。本发明中盐碱土壤修复剂,修复过程中不存在二次污染,避免了成本过高,治标不治本等问题。本发明的修复方法操作简单,弥补了操作复杂、周期长的缺陷。
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公开(公告)号:CN105184170B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510599859.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F21/57
Abstract: 本发明公开了一种基于形式化程度的领域软件可信性评估方法,包含以下步骤:步骤(1)建立需要考察的领域软件特性的属性模型;步骤(2)选择与属性相关的证据,自定义运算逻辑,建立评估模型;步骤(3)根据评估需求,基于评估模型,自定义映射条件,建立可信等级模型;步骤(4)对选择的领域软件证据进行形式化分析,基于评估模型度量软件的形式化程度,通过与等级模型的匹配和映射,对领域软件的可信性进行评价。本发明充分考虑了领域软件的通用属性和领域特性,将形式化程度的分析引入到领域软件的可信性评估中,使评估结果具有更高的可信度,同时,通过建立属性模型、评估模型和等级模型,能够为领域软件可信性分析及后续研究提供更加有力的支持。
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公开(公告)号:CN103600017B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310606053.3
申请日:2013-11-25
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B21J15/025 , B21J15/08
Abstract: 本发明公开了一种超高强钢板之间或与铝合金板的自冲铆接装置,为克服超高强度钢板的高强度无法冲铆的问题。其包括复合冲头(1)、复合压边圈(6)、复合凹模(15)与激光加热控制部分。复合压边圈(6)叠置在复合凹模(15)的上面为接触连接,复合冲头(1)置于复合压边圈(6)的中心孔内为滑动连接,第一光纤管(2)装入复合冲头(1)的第一空心圆孔(4)内为螺纹连接,第一凹透镜(3)安装在第一光纤管(2)下面的第一空心圆孔(4)内,第一凹透镜(3)的底面到复合冲头(1)底面的距离为1~2mm,第一凹透镜(3)与第一光纤管(2)之间为螺纹连接,复合冲头(1)、复合压边圈(6)与复合凹模(15)的回转轴线共线。
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