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公开(公告)号:CN119470093A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411599868.8
申请日:2024-11-11
Applicant: 吉林大学 , 费曼科技(青岛)有限公司 , 青岛朗道轮履技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种屈挠测试装置及车轮辐条的屈挠测试方法,涉及测试设备技术领域,所述屈挠测试装置包括驱动组件和至少一个抓取组件。驱动组件用于提供驱动力;至少一个抓取组件,与所述驱动组件连接,所述抓取组件包括夹持部和传动机构,所述夹持部和所述传动机构的一端连接,所述传动机构的另一端与所述驱动组件连接,所述传动机构能够带动所述夹持部沿预设轨迹往复运动;所述夹持部能够夹持并锁定待测部件的预设位置,所述待测部件固定连接于预设区域或者另一所述夹持部,所述夹持部在运动过程中能够反复弯折或扭转所述待测部件。本申请能够更加方便快捷的进行零部件的屈挠测试,并且适配性更广,可以对多种类型的零部件进行屈挠测试。
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公开(公告)号:CN119334661A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411527970.7
申请日:2024-10-30
Applicant: 吉林大学 , 费曼科技(青岛)有限公司 , 青岛朗道轮履技术有限公司
IPC: G01M17/02 , G01M17/013
Abstract: 本申请公开了一种车轮耐久测试工装,涉及交通工具技术领域,车轮耐久测试工装用于测试非充气或充气的轮胎耐久,所述车轮耐久测试工装包括驱动组件、装配组件和负载调节组件。驱动组件包括驱动件和模拟件,驱动件与所述模拟件连接且能够带动所述模拟件活动,模拟件用于模拟路面;装配组件至少部分安装在模拟件上方,装配组件用于安装待测试的轮胎,所述轮胎安装后抵接于所述模拟件;负载调节组件安装于所述装配组件,所述负载调节组件配合所述装配组件能够模拟所述轮胎的负载,负载调节组件的压力可调节以使所述轮胎的负载可调节。本申请能够灵活地改变轮胎的负载,可以模拟出轮胎在不同工作条件下的表现,为轮胎的设计和改进提供了有力的支持。
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公开(公告)号:CN116111184A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310318886.3
申请日:2023-03-29
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0563 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池含水电解液及其制备方法和用途,本发明将水加入商用电解液中,并引入纳米金刚石颗粒,制备水和纳米金刚石混合电解液。将混合电解液引入离子锂电池半电池和全电池,在充放电循环过程中,含水的混合电解液具有较高的离子电导率和更好的隔膜浸润性,有利于提高锂离子的传输能力。纳米金刚石颗粒和水的协同作用构建纳米金刚石相关固体电解质界面,提供了丰富的锂离子吸附活性位点,保护石墨等负极避免水作用下的剥离,提高电池的容量、倍率等综合性能。本发明制备方法简单、成本低、环境友好,具有良好的工业化生产前景。
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公开(公告)号:CN104950017A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510404401.8
申请日:2015-07-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于核-壳花球状ZnFe2O4纳米材料的气体传感器、制备方法及在其检测丙酮气体方面的应用,属于气体传感器技术领域。传感器是由外表面带有2个分立的环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、穿过Al2O3绝缘陶瓷管内部的Ni-Cr合金加热线圈以及涂覆在Al2O3绝缘陶瓷管外表面和环形金电极上的敏感材料薄膜构成,敏感材料薄膜为核-壳花球状ZnFe2O4纳米材料涂覆后得到。本发明所述传感器具有结构简单、价格低廉、体积较小和大批量生产的优点,并且气敏特性的测试结果表明该传感器对丙酮有着极高的灵敏度和良好的长期稳定性,使得其对工业生产中丙酮泄露的检测和报警方面有着重要的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN104391012A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410766708.8
申请日:2014-12-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于α-Fe2O3/NiO异质结构纳米管的甲苯气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。本发明所使用的是由两步水热法制得的α-Fe2O3/NiO异质结构纳米管敏感材料。利用α-Fe2O3和NiO之间所形成的异质结构以及两者对甲苯的协同催化作用,进而有效地提高了传感器对于甲苯的敏感特性。此外,本发明所采用的传感器结构是由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在检测微环境中甲苯含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108412986B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201810416967.6
申请日:2018-05-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种用于单发动机驱动车辆原地转向的换向装置,所述换向装置安装在输入轴与输出轴之间,以实现输入轴与输出轴之间同向或反向旋转,所述换向装置由行星轮系传动机构、换向执行机构和换向操纵机构组成;行星轮系传动机构位于换向执行机构中间,通过行星轮的自转或公转传递动力,换向操纵机构通过拨叉拨动换向执行机构内的活动连接子沿轴向滑移,进而实现与对应的换向器壳体端面齿牙的啮合或分开,以实现动力在行星轮系传动机构中的同向传递或反向传递。本发明结构简单、紧凑,占用空间小,有效实现单发动机驱动车辆原地转向功能。
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公开(公告)号:CN115395001A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211243360.5
申请日:2022-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/04 , C01B32/05 , H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/449 , H01M50/497 , H01M10/42 , H01M10/054 , H01M10/0567 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开一种有效提升钠离子电池性能的方法:本方法具体是以纳米金刚石粉为添加剂,用于钠离子电池的负极,隔膜和电解液改性应用。纳米金刚石粉/碳复合电极材料是通过一步高温碳化法,将纳米金刚石粉与碳前驱体材料直接混合,在惰性气体保护下进行高温碳化处理,研磨后获得。并将其与导电剂及粘结剂充分研磨混合,得到钠离子电池负极;将纳米金刚石粉末溶于乙醇溶液中,超声得到NDs胶体溶液,涂覆到商用钠离子隔膜上并烘干,制得纳米金刚石修饰的隔膜材料;将纳米金刚石粉添加到商用钠离子电解液中,超声分散,得到纳米金刚石电解液。使用本发明制备的纳米金刚石修饰材料组装的钠离子电池,展示出了比容量高、循环性能好等优良的性能,且制备方法简单、环境友好、兼容性好,具有较大的工业化生产价值。
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公开(公告)号:CN114156482A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111456005.1
申请日:2021-12-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种纳米金刚石电解液和纳米金刚石固体电解质界面的制备方法。本方法具体是通过紫外UV处理纳米金刚石得到氧终端纳米金刚石颗粒,并均匀分散至商用LiPF6电解液制备纳米金刚石电解液。以石墨为负极,锂片为正极,使用纳米金刚石电解液在无水无氧的环境中制得锂离子电池,并在蓝电测试系统上进行充放电循环。在充放电循环过程中,纳米金刚石电解液中的纳米金刚石颗粒在电场力作用下与锂离子一起移动至石墨负极,最终在石墨阳极表面构建纳米金刚石界面。本发明可抑制锂枝晶和负极材料体积膨胀,而且具有较低的界面电阻,利于锂离子的固相扩散,展示出了比容量高、循环性能好、充放电库伦效率高等优良的性能。
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公开(公告)号:CN104990961A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510437410.7
申请日:2015-07-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Al掺杂的NiO纳米棒花材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。Al掺杂的NiO纳米棒花敏感材料采用一步水热法制得。通过Al离子的引入,改变了NiO材料的形貌、晶粒尺寸、载流子浓度及氧组分分布进而有效地提高了传感器对于乙醇的敏感特性。同时,本发明所采用的Al掺杂的NiO纳米棒花合成方法简单,成本低廉;制作的旁热式传感器工艺简单,体积小,利于工业上批量生产,因此在驾驶员酒精检测,工业安全控制等方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119819563A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411928887.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) , 吉林大学
Abstract: 本发明属于电化学换能器领域,具体地而言为一种高灵敏振动‑电化学换能器及制备方法,包括四层多孔电极,按照阳极‑阴极‑阴极‑阳极方式排列,多孔电极之间由绝缘膜隔离,其中每层多孔电极的孔通内壁由里向外依次具有中间层、种子层、在种子层表面的纳米纤毛阵列以及纳米纤毛阵列表面的铂纳米薄膜。本发明能够在大幅度提高振动‑电化学换能器的灵敏度的同时,减小了换能器的尺寸,使换能器便于集成。
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