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公开(公告)号:CN118581538A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410690975.5
申请日:2024-05-30
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种镍钛合金表面制备银掺杂二水磷酸二钙复合涂层的方法,包括以下步骤:S1:采用激光粉末床熔化增材制造技术制造NiTi合金基体S2:对获得的NiTi合金基体预处理:将NiTi合金基体使用80‑800#砂纸进行打磨后,分别在无水乙醇和去离子水中超声处理20 min,并将其取出吹干;S3:配制电解质溶液:将Ca(NO3)2·H2O、AgNO3、NH4H2PO4、30 vol%H2O2加入去离子水中并在室温下搅拌至完全溶解,S4:采用电化学工作站的双电极模式对步骤S2中得到的NiTi合金基体进行电化学沉积后,采用去离子水对其进行冲洗并在室温环境中自然风干,得到带有Ag‑DCPD复合涂层的NiTi合金基体;本发明成功在NiTi合金基体表面制备得Ag‑DCPD涂层,提高了合金基体的耐腐蚀性,可以实现对合金基体的长期保护。
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公开(公告)号:CN110578070B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911044881.6
申请日:2019-10-30
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明提供一种自生非金属氧化物复合膜提高铜抗氧化能力的方法,通过向Cu中添加微量Si元素使其表面形成Cu@SiO2复合物附着膜提高金属Cu及其制品的高温抗氧化能力。本方法是将微量Si与Cu混合,在真空熔炼炉中反复熔炼,制成轻掺杂CuSi合金。添加的微量元素Si在Ar‑20%H2气氛中退火通过偏析作用使合金中的微量Si偏析到合金表面,与退火气氛中残余的O2反应生成SiO2,进而形成熔点较高且性能稳定的Cu@SiO2复合物附着膜,使CuSi合金在高温纯氧的条件下保证Cu金属基体不被氧化。该方法保证了铜基零部件及设备使用的可靠性,降低成本,减少工业浪费。
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公开(公告)号:CN109814161B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910125783.9
申请日:2019-02-20
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01V3/14
摘要: 本发明属于航空磁共振测深领域,一种航空磁共振地下水探测装置及方法,该装置包括:空中系统和地面系统,其中,空中系统包括:航空飞行器搭载航空磁共振探测系统主机,通过天线拖拽缆与航空磁共振探测发射天线及航空磁共振信号接收天线相连;以及飞行器噪声采集天线与航空磁共振探测系统主机相连;所述地面系统包括:地面控制器与无线信息收发器,其中地面控制器将坐标等探测信息通过无线信息收发器发送至航空磁共振探测系统主机;无线信息收发器传递空中系统与地面系统之间的信息。利用飞艇、直升机等航空飞行器搭载新型磁共振地下水探测仪器,对测区内的地下水进行快速探测,提高探测效率。同时,降低测区地表环境条件对磁共振测深方法的限制,进一步提高磁共振测深找水方法的应用范围。
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公开(公告)号:CN110592421A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911038477.8
申请日:2019-10-29
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及金属材料领域,具体公开了一种铜合金、铜合金板材及其制备方法和应用,所述铜合金具有良好的抗腐蚀性能,通过将微量钛元素与金属铜熔炼为合金,通过热处理工艺以及在由氩气和氢气组成的混合气体中退火使Ti偏析到合金表面,进而使金属铜表面附着TiO2复合膜,因此能够很好的保护内部金属铜不与周围氧、水蒸气等反应,进而实现提高以铜为主要原材料的汽车零部件的表面抗氧化能力,无需使用电镀方法进行防腐,性能优良,解决了现有铜制品因采用电镀防腐而造成环境污染的技术问题。
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公开(公告)号:CN102675592B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210186797.X
申请日:2012-06-08
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C08G59/06
摘要: 本发明所涉及的是以造纸黑液中的木质素为原料,在常压低温水浴条件下,自催化制备木质素部分替代双酚A型环氧树脂的方法。它是将造纸黑液通过酸析除杂,过滤得到木质素碱溶液,再将双酚A,环氧氯丙烷,木质素碱溶液混合,在加热搅拌的条件下进行充分反应,反应过程利用的是木质素碱溶液的自催化效应,再过滤产物,将滤液进行减压蒸馏,最终得到环氧树脂棕色粘性液体。本发明的优势在于不仅减少了造纸黑液污染的排放,实现了废物利用,而且利用无毒无害的木质素为原料,提高了环氧树脂的安全性。本发明反应条件温和,不需加入其它催化剂和改性剂,操作工艺简单,既节约能源降低成本,又创造了经济价值和社会价值,具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN102910598A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210428142.9
申请日:2012-10-31
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C01B21/072 , H01F1/40
摘要: 本发明的钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管及其制备方法属于半导体自旋电子器件材料的技术领域。钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管呈六边形柱状结构,外表面光滑,内部有凹凸不平的褶皱,形成多孔结构。制备方法是以Al粉和Y粉为原料,以氮气为反应气体,在直流电弧等离子体放电装置中进行制备;将反应室抽真空,充入反应气体开始放电;放电反应3~5min后切断电源;静置再氩气钝化,在钨杆的阴极沉积区收集毛绒状块体。本发明所制备的样品产量大、纯度高、晶形完整、形貌尺寸均一,并且制备时间短、耗能少、成本低;制备过程中不需要任何基片、模板、催化剂,对环境友好、可重复性高。
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公开(公告)号:CN102709475A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179120.3
申请日:2012-06-01
申请人: 吉林大学
CPC分类号: Y02E10/549
摘要: 本发明属于有机半导体器件技术领域,具体涉及一种应用碱金属铷化合物作为阴极缓冲层材料或电子注入层N型掺杂材料的有机半导体器件。碱金属铷化合物为RbBr、Rb2CO3、Rb2SO4、RbOH、RbNO3、RbClO4,RbCl、RbI、RbF等。本发明将Rb的化合物形成单一阴极缓冲层或与有机材料共掺杂制作在有机半导体器件中有机层和阴极之间,有效地增强了有机半导体器件的电子注入和传输,进而提高有机半导体器件的各项性能。
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公开(公告)号:CN116799428B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311069186.1
申请日:2023-08-24
申请人: 吉林大学
IPC分类号: H01M50/342 , H01M50/30 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/658 , H01M10/617 , H01M10/659 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M50/258 , H01M50/204
摘要: 本发明公开了具有防止热扩散功能的液冷电池模组,涉及电池包技术领域,包括电池模组,电池模组通过液冷散热组件装填在外壳组件内部,电控组件与电池模组连接,排气组件设置在电池模组与外壳组件之间,电池模组包括电芯,电芯顶部设置有热失控排气口,热失控排气口表面包覆有一层电芯排气膜;排气组件包括复合隔热薄膜,复合隔热薄膜粘接在分隔框的方形缺口上,分隔框安装于电芯顶部,分隔框的方形缺口与电芯排气膜相对应,气室安装在分隔框的上方,分隔框与气室密封圈安装在分隔框与气室之间,气室通过螺栓与容置壳体连接,当任一电芯热失控时,该电芯内部气体使该电芯排气膜和该复合隔热薄膜破裂,气体进入气室后通过单向阀排出。
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公开(公告)号:CN117104389B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311369739.5
申请日:2023-10-23
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B63B3/13 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B3/18 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B7/05 , B32B7/08 , B32B37/15 , B32B37/00 , B32B37/12 , B32B37/06 , B22F10/28 , B22F5/00 , C23C4/134 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种可形状回复的减振潜艇耐压外壳制备方法,属于船舶及潜航器技术领域,包括潜艇骨架和耐压外壳体,耐压外壳体由内至外分别为内缓层、核心层和防护层,防护层与内缓层的材料都是层状的碳纤维热塑性与树脂基复合材料;核心层为多个单元组件拼接而成,单元组件包括单元组件外壳、设置在单元组件外壳内部的晶格点阵结构,单元组件外壳和晶格点阵结构材料为NiTi形状记忆合金;内缓层中均匀嵌入若干组独立的导热丝,导热丝为单元组件外壳内的晶格点阵结构提供热量使其达到记忆回复温度,本发明采用的层状的碳纤维热塑性与树脂基复合材料相对于传统钛合金耐压外壳,减振性能更好,质量更轻,具有抗干扰特性。
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公开(公告)号:CN110456420A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910743841.4
申请日:2019-08-13
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种基于近端参考线圈核磁共振地下水探测信号噪声消除方法,该方法包括,同时接收1个探测线圈和n个参考线圈的数据,将多通道核磁共振探测仪器采集到的数据D按采样时间均分成前后两半段数据,前半段和后半段的数据进行离散傅里叶变换,得到参考线圈前半段和后半段的频域数据,计算参考线圈与探测线圈后半段数据在频率域中的传递函数H;利用传递函数H和参考线圈前半段的频域数据,计算探测线圈内前半段数据的噪声估计的频域数据,进行离散傅里叶逆变换,得到探测线圈内前半段数据相关噪声的时域数据,最后再进行噪声消除得到处理结果。实现了在近端参考情况下对探测线圈中相关噪声的有效消除,同时不损失探测线圈中有用的MRS信号。
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