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公开(公告)号:CN102020241A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010539289.6
申请日:2010-11-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于纳米结构制备技术领域,特别涉及一种在特定位点——掩膜的边缘处构筑聚电解质层,并且利用这些聚电解质的吸附特性进行纳米粒子组装的方法,即在特定位点——掩膜的边缘处实现表面诱导自组装的方法。包括模板的制备、在模板表面沉积聚电解质层、加入掩膜并除去模板、在掩膜的边缘进行组装等步骤。本发明提出了一种在特定的位点进行组装的方法,可以解决一些在微结构边缘处放置纳米粒子的困难。本发明对目前以光刻技术和压印技术为主体的微、纳米加工技术是有利的补充,可以在微结构上以纳米粒子来镶边,从而丰富微结构的功能,对小型化和微型化器件的制备具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN118767913A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202311649369.0
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 吉林大学
IPC: B01J23/68 , B01J13/00 , C02F1/72 , B01J37/16 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/60 , G01N21/65 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种锰基/贵金属气凝胶及其制备方法与应用。所述锰基/贵金属气凝胶的制备方法包括:使包含MnO2纳米片气凝胶、贵金属源和还原剂的混合反应体系于室温反应,之后经冷冻干燥处理,制得锰基/贵金属气凝胶。本发明中的锰基/贵金属气凝胶可以作为表面增强拉曼基底实现对染料分子的痕量检测,同时该锰基/贵金属气凝胶在过硫酸盐存在时又具有较好的高级氧化能力,其可以实现对染料分子的高效降解。
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公开(公告)号:CN118248287B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410629380.9
申请日:2024-05-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本申请公开了一种肠内营养膳食信息管理系统及方法,涉及智能管理技术领域,其采用基于深度学习的人工智能技术对患者的基本信息、饮食习惯数据和营养评估数据进行分析处理,挖掘出患者基本信息、饮食习惯数据和营养评估数据的深层语义特征,并基于三者的多模态语义融合特征来综合表征患者的营养风险,从而智能生成患者的营养风险评分。这样,可以实现对患者营养风险的准确评估,为患者提供个性化的营养建议,并有助于减轻医护人员的工作负担,降低医疗成本,提高医疗服务的效率和质量。
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公开(公告)号:CN111661892B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201910165996.4
申请日:2019-03-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用磁性复合物处理污水中阳离子染料的装置及方法。所述装置包括污水储存机构、吸附发生机构、再生污水储存机构、磁性复合物储存机构、降解发生机构和双氧水储存机构,磁性复合物储存机构中储存有磁性复合物。所述的方法包括采用磁性复合物吸附含阳离子染料的污水中的阳离子染料,并采用双氧水氧化的方式对磁性复合物吸附的阳离子染料进行催化降解处理。本发明将物理吸附和化学氧化相结合,采用具有吸附和降解双功能的磁性复合材料,不仅能够取长补短,提高降解效率,还能避免不同材料的混合污染,提高材料的使用效率,而且引入拉曼光谱,可以实现对降解过程的实时监控,实现吸附‑降解‑监控三位一体的污水中阳离子染料的处理。
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公开(公告)号:CN116080433A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310133198.X
申请日:2023-02-20
Applicant: 吉林大学
IPC: B60L53/16 , B60L53/302
Abstract: 本发明适用于充电设备技术领域,尤其涉及充电设备技术领域,尤其涉及一种超级快充充电座,所述超级快充充电座包括:充电座壳体,所述充电座壳体内嵌入设置有正负极端子,所述正负极端子一端的外围设置有导热组件,所述正负极端子远离导热组件的一端通过端子护罩结构包覆;冷源回路换热器,所述冷源回路换热器嵌入设置在充电座壳体内,且与导热组件固定连接,所述导热组件通过热管护罩结构包覆;所述导热组件包括温度传感器,所述温度传感器用于检测正负极端子的温度。本发明采用热管技术,利用相变传热的高效传热效率,将充电端子连接处产生的热量快速向外迁移,降低端子连接处的温度,从而为高充电功率提供保障,加快充电速度。
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公开(公告)号:CN112026507A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010900523.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种具有降温散热功能发动机驱动的汽车,包括发动机体和散热盒,所述发动机体置于散热盒内,散热盒内设有散热电机,散热电机输出轴连接有纵送风轴。本发明启动散热电机,纵送风轴转动,带动第一锥齿轮转动,第一锥齿轮啮合有第二锥齿轮,第二锥齿轮转动,调节轴转动,带动螺纹区域上的螺块移动,通过散热电机的正反转可实现螺块左右移动,继而可对发动机体实现左右吹风,从而提高了发动机体的散热效果,同时纵送风轴转动,螺旋叶片转动,散热盒内部压强降低,第一通风拆卸柱、第二通风拆卸柱与固定盒配合将水冷器的冷空气传入到散热盒,从而对发动机体进一步的降温,提高了发动机体的降温效果。
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公开(公告)号:CN111267938A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010206600.9
申请日:2020-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开的属于车辆生产技术领域,具体为一种安装在方向盘上的车用控制装置,包括控制圈、控制台、竖杆、横杆、空气循环结构、调节板、控制键和显示器,所述控制圈上与控制台连接,所述横杆的左右两端与控制圈的内壁连接,所述竖杆的一端安装在横杆中部位置,所述竖杆的另一端安装在控制圈的内壁,通过安装在控制台上的多个传感器进行操作,实现信息的处理操作,同时根据显示器进行操作,方便进行信息交互,再通过控制键,进行指纹识别操作,提高控制的安全性,同时可以定义语音唤醒,提高与车机的信息交互能力,然后通过空气循环结构可以直接进行空气循环等操作,提高方向盘的实用和智能化程度,提高行业发展速度。
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公开(公告)号:CN107987701B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201711328128.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/26 , C09D5/32 , C09D7/63 , C03C17/00
Abstract: 一种铝掺杂氧化锌(AZO)纳米粒子温敏材料涂层、制备方法及其应用,属于纳米材料与应用技术领域。本发明所述的方法包括四个步骤,分别为功能AZO纳米粒子的制备、涂料的制备、涂层的制备及温敏涂层的表征。本发明将AZO纳米粒子粉体在特定的有机高分子溶剂中进行分散,通过把AZO纳米粒子稳定地分散在水性或油性溶液中,再与树脂配置成具有节能环保、光学及温敏特性的多功能涂料,成功地解决了AZO纳米粒子作为窗口涂层材料的稳定性的问题。当铝的摩尔掺杂量为3%时具有最佳的载流子密度,且AZO纳米粒子温敏材料的粒子直径在10~150nm时具有相似的性质,都可以在可见光区具有高的透过率,同时在红外光区随着温度的变化而选择性地阻隔和透过红外光。
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公开(公告)号:CN109755687A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910039773.3
申请日:2019-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/653 , H01M10/6571 , B60L58/26 , B60L58/27 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开一种利用石墨烯膜对电池进行精确加热和冷却系统,包括:车载电池;以及石墨烯膜,其包覆在所述车载电池外侧;检测模块,其设置在所述石墨烯膜上,用于检测石墨烯膜和车载电池的工作状态数据;控制模块,其与所述检测模块和石墨烯膜连接,用于接收所述检测模块的检测数据并控制所述石墨烯膜工作。本发明还提供一种利用石墨烯膜对电池进行精确加热和冷却系统的控制方法,能够采集石墨烯膜和车载电池的数据,并基于RBF神经网络确定电加热膜的工作电压,对车载电池进行加热,使其在理想温度下进行充放电;利用石墨烯膜导热能力强的特点协助快速冷却电池,从而使电池的热量快速导向冷板,进而使电池的温度均匀性保持在最优状态。
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公开(公告)号:CN104089942A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410333980.7
申请日:2014-07-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种具有超疏水性质的表面增强拉曼基底及在多环芳烃检测方面的应用,属于表面增强拉曼光谱(SERS)基底的制备与应用技术领域。包括对泡沫镍的预先处理;泡沫镍浸泡在贵金属的溶液中,制备了SERS基底;采用长烷基链硫醇进行修饰,得到具有超疏水性质的基底;对多环芳烃进行检测等步骤。通过简单的步骤制备了SERS基底,修饰后得到的超疏水基底可以吸附多环芳烃等有机污染物并对其进行检测。此方法制备的SERS基底方法简便,省时省力。制备的基底为固体,更稳定,便于检测。具有超疏水性质的基底又可与疏水的分子产生吸附作用,达到对疏水分子的检测。本发明所述基底对于检测一些特殊的分子有着极大的应用价值。
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