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公开(公告)号:CN119619179A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411784203.4
申请日:2024-12-06
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的检测装置及方法,检测装置由微波发生器、DAC检测单元和参数检测装置构成,DAC检测单元分别通过微波传输线与微波发生器、参数检测装置相连接,实现信号的传递。DAC检测单元主要由微带线组、上金刚石和下金刚石构成,通过改变DAC检测单元中下微带线的宽度测量S参数响应仿真曲线,找到实验效果最佳的位置。本发明采用微带天线与金刚石对顶砧相结合的方式实现在高压下对物质金属化转变过程的检测,检测装置结构简单可靠,功耗低,方便易用,检测方法实验成本低,实验步骤简单易操作;垫片和待测样品的更换也较为方便,可以用于对高压科学的物质金属化或物质非金化转变过程的研究。
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公开(公告)号:CN115453142B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202211063912.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01P5/08 , G01N27/22 , G01F23/2962
Abstract: 本发明涉及一种管道原油液量检测装置,包括双分支管道、流速检测模块、含水率检测模块、液位检测模块和控制及数据处理系统;双分支管道从主管道分成两相同分支,流速检测模块用于测量管道内液体的流速,含水率检测模块用于测量液相的含水率,液位检测模能测量液位高度,用来计算液相比重和含气率,流速检测模块、含水率检测模块和液位检测模块中传感器采集数据发送至控制及数据处理系统进行数据处理,得出流速,液位高度,三相流体积占比与流量。本发明检测装置用于生产运输管道线近层流状态三相流进行检测,能够测出流速,液位高度,各相占比及液相的流量。此装置采用非分离式的方法,非接触检测,装置拆卸方便,无辐射污染,有着广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN118496395A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410593612.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C08B37/00 , A61K31/715 , A61K9/127 , A61K47/36 , A61K47/28 , A61K47/24 , A61K36/284 , A61P9/10 , A61P25/00 , A61P39/06 , A61K125/00
Abstract: 本发明适用于医药技术领域,提供了一种PRAM2的提取方法及PRAM2脂质体的制备方法和应用。本发明提出的PRAM2的提取方法具有操作简单、省时高效以及应用性强等优点。提取出的PRAM2具有较好的抗氧化能力和神经保护作用。本发明的ROS响应的PRAM2脂质体能够在胃液中保持较好的稳定性,通过β‑葡聚糖的黏附性能在肠道中长时间保留,与单独口服PRAM2相比具有更高的生物利用度。纳米级的PRAM2脂质体具有较好的脂溶性,能够更多的进入血脑屏障,更容易在脑内蓄积。ROS响应性保证PRAM2脂质体在损伤部位能快速释放并发挥药效,通过抑制ROS和恢复损伤神经细胞活力,增强缺血性脑卒中治疗作用。
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公开(公告)号:CN112965483B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110149476.1
申请日:2021-02-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种双场协同驱动的全向运动机器人及其驱动方法,属于柔性机器人技术领域,所述全向运动机器人由具有磁响应的主体结构和具有光响应的次级结构构成,主体结构为边缘包含多个足部结构的双层薄膜;主体结构在外界磁场作用下会产生宏观变形,内部应力定向积累,决定机器人的行走方向;次级结构为设置在足部结构上的多个双层驱动器;次级结构在外界光场驱动下会发生弯曲,实现迈步过程;在外部磁场与光场的协同驱动下,机器人同时实现重心偏移和行进的过程,从而使机器人沿主体结构的应力方向行走。本发明利用两个能量场同时对机器人进行驱动,实现机器人的宏观总体变形以及精细局部变形相结合的操控过程。
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公开(公告)号:CN107044995B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710022269.3
申请日:2017-01-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明涉及一种高压下物质居里温度的测量系统及其测量方法,该系统中样品放置在金刚石对顶砧的金属封垫中央的样品腔内,金刚石对顶砧的两个金刚石压紧样品;激光器的光束经金刚石对顶砧聚焦于样品;激励线圈连接交流源的两个电极,感应线圈套在金刚石对顶砧的其中一个金刚石上并靠近样品;补偿线圈与感应线圈平行放置在激励线圈内部并且两者串联反接;锁相放大器由交流源提供参考信号,同时接收感应线圈和补偿线圈的磁感应信号并进行放大和检测;样品温度测量装置布置在靠近样品的位置;锁相放大器和样品温度测量装置的输出连接到信号采集及处理装置。本发明实现了高压下对物质居里温度点的测量,拓宽了高压下磁性测量的可测量参数的范围。
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公开(公告)号:CN103992616A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410222650.0
申请日:2014-05-23
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B29C47/92 , B29B7/46 , B29B7/72 , B29B7/7461 , B29B9/06 , B29B2009/125 , B29C2947/92266 , B29C2947/926 , B29C2947/92619 , B29C2947/92638 , B29C2947/92647 , B29C2947/92695 , B29C2947/92704
Abstract: 一种低逾渗阈值高热稳定性的三元导电复合材料及其制备方法,属于高分子导电复合材料领域。是以聚醚醚酮和热塑性聚酰亚胺的共混物为聚合物基体,两种树脂的质量比为4:6~6:4;以碳纳米管为导电填料,占复合材料总质量的0.1%~3.0wt%。本发明制备的复合材料经扫描电镜测试表明碳纳米管选择性地分布在聚酰亚胺中,聚合物基体形成双连续结构,复合材料的逾渗阈值低至0.2~1.0wt%,103Hz频率下的交流电导率为5.0×10‐10~2.0×10‐1S/m,同时该复合材料在200~240℃高温区的储能模量为740~900MPa,有很好的高温使用性能,可广泛应用于航空航天的导电、抗静电、电磁屏蔽材料等领域。
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公开(公告)号:CN102690236B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201210179175.4
申请日:2012-06-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D237/34 , C07C65/05 , C07C51/41
Abstract: 本发明属于有机药物共晶技术领域,具体涉及四种硫酸双肼苯哒嗪有机药物共晶及其制备方法。本发明所选用原料药硫酸双肼苯哒嗪作为药物活性成分,以2,3-二羟基苯甲酸、2,4-二羟基苯甲酸、2,5-二羟基苯甲酸和2,6-二羟基苯甲酸为前驱体,以乙醇和四氢呋喃为溶剂,采用溶剂挥发的方法制备得到。由于所选用的有机溶剂的沸点较低,故溶剂挥发的过程中即有晶体析出,从而得到四种新型结构的有机药物共晶。本发明制备的硫酸双肼苯哒嗪药物共晶在继承了传统原料药在治疗心血管病外,在其溶解性、稳定性和生物利用度上都有明显的改观。
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公开(公告)号:CN102069686B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010586491.4
申请日:2010-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B60C23/04
Abstract: 本发明属于汽车电子测量领域,具体涉及一种基于有机压电材料的汽车轮胎监测装置。其由轮胎内探头、胎内电路部分(从级)和主控电路部分组成,是利用PVDF薄膜配合特定的支架做成探头,将汽车轮胎在运行过程中的轮胎欠压下的作用距离x的变化经过探头转化为作用在PVDF膜上的压力和形变,从而产生压电信号,利用压电信号来反映轮胎的状态。同时将感应信号经过多物理量的数据修正处理,通过无线通讯方式传输信号,系统可以对胎压进行实时、有效地测量和估计,还可以判断轮胎真正危险的漏气欠压情况并报警。
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公开(公告)号:CN102069686A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010586491.4
申请日:2010-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B60C23/04
Abstract: 本发明属于汽车电子测量领域,具体涉及一种基于有机压电材料的汽车轮胎监测装置。其由轮胎内探头、胎内电路部分(从级)和主控电路部分组成,是利用PVDF薄膜配合特定的支架做成探头,将汽车轮胎在运行过程中的轮胎欠压下的作用距离x的变化经过探头转化为作用在PVDF膜上的压力和形变,从而产生压电信号,利用压电信号来反映轮胎的状态。同时将感应信号经过多物理量的数据修正处理,通过无线通讯方式传输信号,系统可以对胎压进行实时、有效地测量和估计,还可以判断轮胎真正危险的漏气欠压情况并报警。
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公开(公告)号:CN118846249A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410834063.0
申请日:2024-06-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于胶原材料技术领域,提供了一种CS‑HA纳米粒子交联的胶原蛋白盾及其制备方法,本发明提出以牛跟腱提取的Ⅰ型胶原蛋白作为护盾制备材料,CS‑HA纳米粒子经EDCM激活后作为交联剂,能够提供多个交联位点,增加交联效率且具有无交联剂残留以及生物安全性高等优势。此外,CS‑HA纳米粒子能够有效促进角膜损伤的修复,抑制细菌并提高递送药物的生物利用度。在此基础上,加入的PRAM2发挥抗炎、抗氧化等药理作用。本发明实现了对传统胶原蛋白盾的性能提升,发挥了其作为角膜绷带的优势,具有广阔的应用前景。
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