-
公开(公告)号:CN103392984A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310348791.2
申请日:2013-08-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种复合营养粉及其制备方法,属于肠内营养制剂技术领域。该产品由大米、大豆蛋白粉、果蔬粉、白砂糖等原料经溶糖、酶解大豆蛋白、大米磨浆、酶解大米淀粉、浆液混合、辊筒干燥、粉碎与混合、包装与杀菌等工艺加工而成。该营养粉冲调即食,易于消化吸收,护肠效果好,安全健康,营养全面,基本可满足无咀嚼食物能力的重病患者日常的营养需求。同时,所提供的生产方法贴近工业化生产模式,生产成本低,易实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN103300282A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310282298.5
申请日:2013-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种含大豆寡肽的老年营养粉及其制备方法,属于农副产品精深加工的技术领域。本发明是以小麦粉、大米粉或者玉米粉为主料,以燕麦粉,荞麦粉或薏米粉为辅料,且按照老年人的营养需求,适量添加植物油,果蔬粉和大豆寡肽,经过挤压膨化粉碎工艺制得。本发明可以为老年人提供一种营养全面的且食用方便的保健食品。大豆寡肽中的异黄酮对血管的脆性和渗透性有改善作用,降低血清胆固醇,降低动脉硬化程度。该产品特别能够作为冲剂用水来冲调食用,也可以作为食品添加剂应用。
-
公开(公告)号:CN103284159A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310260475.X
申请日:2013-06-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种载亚油酸的大豆分离蛋白/壳聚糖复合微胶囊及其制备方法,属于农副产品微胶囊技术领域。其是将亚油酸和少许乳化剂加入到大豆分离蛋白溶液中,与壳聚糖的醋酸溶液混合,将混合液均质10~15min,从而形成均一的乳状液,调节乳状液pH到4.5~4.8的范围,再磁力搅拌10~15min,初步形成微胶囊的悬浮溶液。调节微胶囊悬浮溶液的pH值到7~7.3,加入少量甘油水溶液作为固化剂,磁力搅拌固化1~2h,静置1~3h后分层,抽滤,蒸馏水洗涤后收集湿囊,经真空冷冻干燥得到载亚油酸的大豆分离蛋白/壳聚糖复合微胶囊粉末。其得到的微胶囊包埋效率为60%以上,包埋产率65%以上,且货架期长,便于储藏。
-
公开(公告)号:CN103202469A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310122734.2
申请日:2013-03-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明是公开一种蛋黄卵磷脂微胶囊及其制备方法,属于食品加工及其综合利用的技术领域,涉及一种利用海藻酸钠-壳聚糖为壁材,蛋黄卵磷脂为芯材制备蛋黄卵磷脂微胶囊的工艺方法。蛋黄卵磷脂微胶囊的制备步骤为:(1)制备蛋黄卵磷脂乳状液(2)配制海藻酸钠蛋黄卵磷脂混合液(3)制备凝胶小球(4)进行成膜反应(5)交联固化,干燥。本方法制备的蛋黄卵磷脂微胶囊具有保质期长,包埋率高的优点。
-
公开(公告)号:CN101513996B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910066670.2
申请日:2009-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明的一种氮化铝纳米梳及其制备方法属于纳米材料及其制备的技术领域。氮化铝纳米梳是纳米线阵列形成的双边梳状结构,或是双边梳状结构与单边梳状结构相混的纳米梳;纳米线由六方纤锌矿晶体结构的AlN构成;纳米线的直径一般约为50~80nm,长度约1~1.5μm。制备方法是采用直流电弧放电装置,在高温低压系统条件下,使金属铝直接与氮气和氨气的混合气体发生反应,制备出白色的纳米梳样品。本发明首次合成出纯度高排列较均匀的AlN纳米梳结构;制备方法简单,重复性好,时间短,成本低,对环境友好;将会在激光干涉/耦合、纳米激光器阵列、纳米机电系统等方面有应用前景。
-
公开(公告)号:CN101508427A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910066671.7
申请日:2009-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明的一种氮化铝单边纳米梳及其制备方法属于纳米材料及其制备的技术领域。氮化铝单边纳米梳由纳米线阵列形成的单边梳状结构,纳米线在中间主干一侧生长出来;纳米线由六方纤锌矿晶体结构的AlN构成;纳米线的直径一般约为50~80nm,长度约1~1.5μm。制备方法是采用直流电弧放电装置,在高温低压系统条件下,使金属铝直接与氮气和氨气的混合气体发生反应,制备出白色的纳米梳样品。本发明首次合成出纯度高排列较均匀的AlN单边纳米梳结构;制备方法简单,重复性好,时间短,成本低,对环境友好;将会在激光干涉/耦合、纳米激光器阵列、纳米机电系统等方面有应用前景。
-
公开(公告)号:CN119445004B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510045220.4
申请日:2025-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G06T17/00 , G06T7/00 , G06T5/70 , G06V10/26 , G06V10/34 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本申请涉及图像重建领域,其具体地公开了一种基于人工智能技术的肝脏图像三维重建系统及方法,其通过采集患者的肝脏图像,随后进行标准化处理以统一图像格式,接着去除图像中的噪声以提升清晰度。通过形态学调整优化肝脏的分割边界,进而利用三维重建技术将二维图像转化为立体的肝脏模型。最终,该模型被展示在屏幕上。这些流程提高了图像处理的精确度和效率,为医疗诊断和手术规划提供了直观、清晰的三维视图,增强了医疗决策的准确性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN119445004A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510045220.4
申请日:2025-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G06T17/00 , G06T7/00 , G06T5/70 , G06V10/26 , G06V10/34 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本申请涉及图像重建领域,其具体地公开了一种基于人工智能技术的肝脏图像三维重建系统及方法,其通过采集患者的肝脏图像,随后进行标准化处理以统一图像格式,接着去除图像中的噪声以提升清晰度。通过形态学调整优化肝脏的分割边界,进而利用三维重建技术将二维图像转化为立体的肝脏模型。最终,该模型被展示在屏幕上。这些流程提高了图像处理的精确度和效率,为医疗诊断和手术规划提供了直观、清晰的三维视图,增强了医疗决策的准确性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN117899335A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410065175.4
申请日:2024-01-17
Applicant: 吉林大学
Inventor: 刘丹
Abstract: 本发明公开一种防引流管拉伸的肝胆外科护理装置,涉及引流管领域。该防引流管拉伸的肝胆外科护理装置,包括引流管,固定套筒内部设置有限位组件,限位组件通过限位块对引流管进行夹紧限定,第二固定座上设置有夹紧组件,夹紧组件包括推动座,第二导向杆对引流管进行夹紧限定。该防引流管拉伸的肝胆外科护理装置,当引流管受到外界的拉力时,引流管移动,将推动支撑座向下移动,推动转动杆进行转动,当推动推动座移动将引流管与挤压座挤压时,在推动座和挤压座的作用下对引流管的位置进行限定,避免其发生移动,避免引流管与人体接触的部分受到拉力,进而避免引流管向外拉伸。
-
公开(公告)号:CN110551921B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201810552176.6
申请日:2018-05-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种制氢用的Al‑Ga‑In‑Sn‑Bi合金,向可水解制氢的Al‑Ga‑In‑Sn合金中引入金属铋以得到Al‑Ga‑In‑Sn‑Bi合金,其中,所述铟、锡和铋的含量为6wt%~10wt%;并且铟、锡和铋的质量分数按照In3Sn的摩尔量为m,InSn4的摩尔量为n,InBi的摩尔量为k,所需的铟、锡和铋的原子比进行添加,即:铟、锡与铋的原子比为(3m+n+k):(m+4n):k,其中m和n大于等于0但不同时为0,k大于0;本发明还公开了上述合金在燃料电池中的应用。本发明利用Bi的掺杂降低了贵金属Ga、In的用量以降低成本;另外,本发明中Bi的引入可以形成Ga、In、Sn、Bi元素共存的间歇相粒子,其能够在保证合金产氢效率的前提下有效地控制其与水反应速率,使得反应更为平稳温和、更持久,以满足在线氢燃料电池的需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-