一种卵白蛋白双抗夹心ELISA检测方法

    公开(公告)号:CN102539788A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210010496.1

    申请日:2012-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种卵白蛋白双抗夹心ELISA检测方法,属于生物检验检疫领域。抗卵白蛋白的单克隆抗体的制备,抗卵白蛋白的多克隆抗体的制备,包被抗体用特异性高的单克隆抗体,检测抗体用HRP标记的多克隆抗体,检测程序简单方便,检测时间短,且灵敏度高,最低检测限可达到0.31ng/mL,用于制备快速、有效、低成本的过敏原检测试剂盒,操作简单方便,一次操作时间不超过2h,且可同时检测多个样品,节省时间,检测灵敏度高。

    一种生物柴油混合燃料混合比检测方法

    公开(公告)号:CN101858877A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010191235.5

    申请日:2010-06-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种生物柴油混合燃料混合比检测方法,其特征在于:通过对不同混合比例生物柴油混合燃料的相对介电常数值进行测量,分析、确定生物柴油混合比与相对介电常数之间的映射关系,构建基于介电常数的生物柴油混合比测试模型,通过介电常数的测量和标定,确定生物柴油混合燃料混合比。本发明检测方法是通过相对介电常数测试法,对不同混合比例生物柴油混合燃料的相对介电常数值进行测量、分析,确定生物柴油混合比与相对介电常数之间的映射关系,构建混合比测试模型,通过测得介电常数值,确定生物柴油混合燃料混合比,为混合比检测设备的开发提供了理论基础,有利于生物柴油发动机使用性能的提高,对于我国今后生物柴油燃料的发展和推广使用有着非常重要的意义,同时也弥补了生物柴油混合燃料混合比车载检测方法的空白。

    一种用于科学钻探的动力猫道

    公开(公告)号:CN210217654U

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201920836204.7

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于科学钻探的动力猫道,属于科学钻探装备领域,包括轨道底座、平台、滚动轮胎、V型槽、出槽机构、钻具推板、辅助支撑机构、竖直轨道、固定架、链传动机构、固定V型槽、防坠落机构;本实用新型用于将钻具由地面运送至钻井平台,通过链传动机构的动作,将平台前端沿竖直轨道提升,从而实现位于平台上的V型槽与固定V型槽实现对接;平台下装有滚动轮胎,配合竖直提升动作在轨道底座上自由滚动;固定V型槽上端与钻井平台铰接,下端与竖直轨道顶部铰接;通过辅助支撑机构,改善上下钻具时链传动机构受力情况;出槽机构和钻具推板配合将钻具送至钻井平台。本实用新型可显著降低自动送钻高度,提高送钻过程的稳定性,效率更高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种自适应神经网络自动猫道

    公开(公告)号:CN209942765U

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201920844710.0

    申请日:2019-06-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于自适应神经网络自动猫道,包括检测车架平移系统位置的第一位移传感器、检测提升滑车位置的第二位移传感器、检测车架平移系统与撑杆组件角度的第一角位移传感器、检测举升系统与撑杆组件之间角度的第二角位移传感器、检测举升系统与坡道之间角度的第三角位移传感器、在举升系统底部有检测钻具质量的重力传感器以及对驱动装置进行控制的驱动控制器;六个传感器负责将所检测的线位移信号、角位移信号、质量信号传送给驱动控制器,驱动控制器将其接受到的信号与目标函数进行对比,将出现的误差利用小波基算法进行误差控制。动力猫道定位快、时间精准、反应及时;其抗干扰性和自学能力强,能快速准确的估计并补偿模型的不定性项。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    链条式猫道提升动力系统
    35.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208089246U

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201820552763.0

    申请日:2018-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种链条式猫道提升动力系统,是一种利用链条在其运动轨迹上的移动来作为牵引动力来驱动提升滑车的装置。本实用新型包括框架、滑轮、滑道、连杆、第一动力横杆、主动轮、从动轮、牵引横杆、滚子链、提升滑车和提升轮架。一组齿轮和滚子链对称放置,动力横杆通过双头螺母与通过内外链板的螺栓相连接,从而起到连接的作用。动力横杆和牵引横杆之间通过连杆相连接,牵引横杆两侧装有滑轮,滑轮在两侧的轨道上滚动。滚子链与动力横杆相连接为了提供动力,而牵引横杆起到牵引提升滑车的作用,同时也负载了提升机构的重量。从而改善以往的动力机构都是完全由撑杆液压杆提供动力的方式。

    一种自供电三轴加速度传感器

    公开(公告)号:CN207742217U

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201721630950.8

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型提供一种自供电三轴加速度传感器及检测方法,属于能源材料与器件技术领域。悬臂梁共四根,两两垂直,呈十字形分布,悬臂梁末端置有压电层,用于三轴加速度检测;自由端与基质量块相连,末端与支撑结构相连;基质量块正下方依次固定连接有辅助质量块、永磁体,三者构成了整个质量块;电磁感应线圈置于永磁体正下方,支撑结构的内底面上,用于采集振动能量为加速度传感器供电。本实用新型提出的加速度传感器可对任意方向加速度进行检测,并且可以实现自供电,降低了成本,扩大了应用范围。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    内嵌转子式磁流变液双质量飞轮扭振减振器

    公开(公告)号:CN204312618U

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201420785763.7

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种内嵌转子式磁流变液双质量飞轮扭振减振器,第一飞轮与发动机曲轴、磁流变液装置的外转子、磁轭刚性连接,构成磁流变液双质量飞轮的第一质量;第二飞轮与磁流变液装置的内转子刚性连接,构成磁流变液双质量飞轮的第二质量;第一飞轮与第二飞轮之间通过长弧形螺旋弹簧柔性连接,内、外转子之间的空隙充满了磁流变液。本实用新型可根据不同工况实时调控减振器的阻尼值,从而能够主动衰减传动系扭振,使得减振效果达到最佳,从而增加离合器、变速箱内的齿轮、连接轴等零部件的使用耐久性。

    一种压电电容复合式自供电温度场检测装置

    公开(公告)号:CN207487847U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721600089.0

    申请日:2017-11-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种压电电容复合式自供电温度场检测装置,属于智能微机电系统和微能源技术领域,包括上柔性基板,下柔性基板,上绝缘盖板,下绝缘盖板和测温中间层。阵列中每个基本单元测得的点温度通过信息处理可得到检测阵列所覆盖的区域温度场。基本单元通过外界振动采集能量供给测温电容激励能量进行温度检测。基本单元结构包括上电容单元,测温单元,下电容单元。本实用新型将自供电与温度检测进行复合,对于环境保护,智能传感,能源有效利用方面有十分重要的意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种旋转式多方向势垒可变双稳态振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN207166375U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721236121.1

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种旋转式多方向势垒可变双稳态振动能量采集装置,属于新型能源领域。由单体势垒可变双稳态振动能量采集装置、底座和紧固螺母组成,所述单体势垒可变双稳态振动能量采集装置的数量为2个以上,底座设有中心杆和环形槽,环形槽个数与单体势垒可变双稳态振动能量采集装置的个数一致,单体势垒可变双稳态振动能量采集装置通过环形槽并用紧固螺母与底座固定连接。优点是实现采集多方向振动能量并且可调整采集方向以达到最优,以提高能量转换效率;通过调节装置中的弹性梁可实现双稳态振动能量采集中的势垒可变,以进一步提高能量转换效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器

    公开(公告)号:CN208820703U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201821707212.3

    申请日:2018-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器及采集方法,属于微能源采集领域。Y方向位移调节装置与支撑基座上方中部固定连接,磁铁Z方向位移调节装置一和磁铁Z方向位移调节装置二分别与支撑基座上方固定连接、且位于Y方向位移调节装置两侧,Z方向位移调节装置与Y方向位移调节装置上部固定连接,双稳态能量采集核心结构与Z方向位移调节装置上部固定连接。本实用新型能够根据外界振动频率的变化自行、被动频率匹配、无须主动调节,即实现频率自调谐,极大程度的拓宽了频域,提高了能量转换效率,使能量采集器在不同的工况内都能够实现双稳态。进一步拓宽频域,提高能量转换效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking