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公开(公告)号:CN113175992A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110451210.2
申请日:2021-04-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米锥光谱分析器件,包括衬底、平放于衬底上的纳米锥台及分布于所述纳米锥台上的一组电极;所述纳米锥台的顶半径记做r1,为入射光入射端口半径;所述纳米锥台的底半径记做r2,为纳米锥台的底端半径,所述纳米锥台的长度记做L;所述顶半径长度r1及底半径长度r2的数值均为数百纳米以内,长度L为数微米长,所述顶半径长度r1至多为底半径长度r2的二分之一。本发明由于其自身结构就能够将不同波长的光约束在不同位置,具备了分光能力,且硅纳米线自身也具有良好的光吸收能力,展示了纳米线自身腔模式色彩分辨能力以及线上集成宽光谱探测的潜力。
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公开(公告)号:CN113013022A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110197000.5
申请日:2021-02-22
Applicant: 南京大学
IPC: H01L21/027 , G03F7/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种可图形化的超薄硬化光刻胶介电薄膜。本发明首先采用旋涂法在衬底表面涂覆一层光刻胶,并接着利用紫外光刻对该光刻胶层进行图形化,然后用氧等离子体处理样品表面,使表层光刻胶中的酚醛树脂发生交联而硬化,形成一层仅有4至5纳米厚的硬化光刻胶薄膜,之后将样品浸泡在丙酮剥离溶剂中,未被硬化的光刻胶被溶剂溶解,而硬化光刻胶薄膜由于不溶于丙酮等有机溶剂则留在衬底上。为使硬化光刻胶薄膜继承光刻胶的图案,采用原位转移方法:将从剥离溶剂中取出的样品静置在工作台上,待溶剂完全自然挥发之后再用丙酮/异丙醇等有机溶剂对样品进行清洗即可。本发明的超薄硬化光刻胶薄膜具有可图形化、可重复堆叠、高均匀平整度等优点。
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公开(公告)号:CN112774697A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010927595.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 南京大学
IPC: B01J27/051 , C25B1/04 , C25B11/091 , B01J37/34 , B01J37/08
Abstract: 本发明属于电催化领域,涉及一种以单原子金属‑硫化钼纳米复合物及其制备方法和应用。具体步骤是将硫化钼悬浮液修饰于玻碳电极表面,在惰性气体饱和的硫酸铜前驱体溶液中进行欠电位沉积,之后转移至惰性气体饱和的氯亚铂酸钾溶液中进行化学置换,所得材料即为单原子铂‑硫化钼纳米复合物。本发明另外提供了采用上述制备方法制备的其他金属单原子(钯、铅、锡、铋)‑硫化钼纳米复合物。此外,与商业化铂/碳催化剂相比,单原子铂‑硫化钼纳米复合物的催化氢气析出反应活性更高且本发明的制备方法常温常压,操作可控,简单易行,可广泛应用于各类异相催化反应。
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公开(公告)号:CN112531112A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011397209.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种超高增益有机薄膜晶体管及其制备方法。该有机薄膜晶体管包括衬底、介电层、半导体沟道层和源/漏电极,其中介电层为铁电性氧化物薄膜,半导体沟道层为有机分子薄膜。其制备方法包括如下步骤:在衬底表面生长铁电性氧化物薄膜作为介电层;在介电层表面生长有机分子薄膜作为半导体沟道层;制备源/漏电极。本发明采用铁电性氧化物作为介电层,其引入的负电容效应在有机薄膜晶体管中打破了玻尔兹曼极限,获得了室温下小于60mV/dec的亚阈值摆幅和大于38.7S/A的跨导效率,本征增益达到4.7×104,比已报导结果高一个量级以上。该有机薄膜晶体管还可制备在柔性衬底上,在柔性低功耗电路、皮肤电子、射频标签、显示驱动等领域具有广泛的潜在应用。
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公开(公告)号:CN112530989A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011394499.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种超高增益有机放大器及其制备方法。该超高增益有机放大器由一个驱动晶体管和一个负载晶体管串联构成,其中负载晶体管的栅极与源极短接;驱动晶体管和负载晶体管的栅极介电层为铁电性氧化物薄膜,半导体沟道层为有机分子薄膜。其制备方法包括:在衬底上制备局域栅极金属层;在局域栅极金属层表面生长铁电性氧化物薄膜作为介电层;制备半导体层和电极层。该超高增益有机放大器可以在3V工作电压下实现超过10000的电压增益,1V工作电压下实现4000的增益,同时,可以实现电池供电。该超高增益的有机放大器亦可在柔性衬底上实现。另外,该有机放大器可用于各类微小信号的检测和放大。
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公开(公告)号:CN111638192A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010511130.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 一种基于超连续谱光源的可调谐泵浦-探测系统,包括飞秒光纤激光与激光分束装置、超连续谱光源与波长滤波装置、样品与探测接收装置、时间延时装置、锁相放大与数据采集装置;飞秒光纤激光与激光分束装置将激光分为两束;一束光作为泵浦光,另一束光入射高非线性光纤而产生的非线性效应产生超连续谱、并且波长从可见光波段至近红外波段可调谐,并且与波长、带宽可调谐滤波器结合获得波长可调谐的探测光;泵浦光与探测光通过时间延时装置后,入射到样品的同一位置;样品在泵浦光照射下产生非线性光电响应,对经过其中的探测光形成调制;探测光经滤波后,由数据接收装置接收。
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公开(公告)号:CN108878469A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810725971.0
申请日:2018-07-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于III族氮化物半导体/量子点的混合型RGB微米孔LED阵列器件,设有贯穿p型GaN层、量子阱有源层,深至n型GaN层的相互隔离的阵列式正方形台面结构,正方形台面上刻蚀形成微米孔;所述正方形台面结构每2*2个构成一个RGB像素单元,每个RGB像素单元的四个微米孔中,一个填充有红光量子点,另一个填充有绿光量子点。并公开其制备方法。本发明的微米孔LED阵列器件,反向漏电流低至10‑10A量级,并通过喷墨打印技术将II‑VI族核壳结构CdSe/ZnS的红光量子点、绿光量子点填充至微米孔内,红光量子点经蓝光Micro‑LED激发发红光,绿光量子点经蓝光Micro‑LED激发发绿光,实现了每个RGB像素单元的三色显示。
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公开(公告)号:CN108769908A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810566471.7
申请日:2018-06-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 多径环境下基于DOA/TOA联合估计的车辆定位参数估计方法,采用利用车辆与路边设施之间的通信来提取定位参数,目标车辆与RSU之间的无线通信是遵循IEEE802.11p协议,在其无线信道中传播的是正交频分复用信号;通过对此信号的多径信道频率响应的分析来实现对DOA和TOA的联合参数估计,采用无迹卡尔曼滤波来降低信道噪声干扰以提高所述方法的整体性能;高速移动的车辆与路边单元RSU利用OFDM信号建立通信并采用基于旋转不变技术的总体最小二乘算法TLS‑ESPRIT来计算车辆定位参数,目标车辆的位置信息就可以依据被估计出的DOA和TOA来获取。
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公开(公告)号:CN106129204B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610627269.1
申请日:2016-08-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种表面等离激元增强InGaN/GaN偏振出光LED,其结构从下至上依次为:基底层、n型GaN层、InxGa1‑xN/GaN多量子阱有源层、p型GaN层,其特征在于:所述p型GaN层被刻蚀成光栅结构,成为p型GaN光栅层,p型GaN光栅层上设有纳米双层金属光栅层。并公开了其制备方法。本发明通过在LED上布置复合光栅,包括p型GaN光栅和双层金属光栅,在p型GaN光栅和双层金属光栅之间会产生表面等离激元共振作用,直接加快复合过程,提高LED的内量子效率,从而从发光有源层直接发射强烈的偏振光。与传统的亚波长金属光栅只能实现偏振相比,本发明可以同时实现LED的发光效率增强和偏振出光,并且可以独立于材料生长过程。
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公开(公告)号:CN105199457B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510583331.7
申请日:2015-09-14
Applicant: 南京大学
IPC: C09D5/00 , C09D1/00 , C09D7/12 , C09D183/04 , C09D183/08 , D06M15/643 , D06M11/79 , D06M13/50 , D06M101/06
Abstract: 一种疏液涂层材料的制备方法,其特征是将低表面能的F‑POSS材料包裹在二氧化硅纳米颗粒表面形成复合材料,此复合材料作为喷涂液的固成份,利用氟硅橡胶或硅橡胶作为固体表面的粘接剂,将所述含复合材料的喷涂液喷涂至固体的粘接剂表面;所述F‑POSS材料是一种氟化多面体低聚倍半硅氧烷,F‑POSS材料以全(十七)氟癸基三乙氧基硅烷为原料、加入KOH,并在乙醇溶液中隔绝空气搅拌反应12‑30小时而成。
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