一种非晶态氮化镓或氮化铟薄膜晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN103779424A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410026623.6

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: H01L33/0062 C23C16/301 H01L33/007 H01L33/32

    Abstract: 本发明涉及一种功能薄膜制备方法及应用领域,特指一种非晶态氮化镓或氮化铟薄膜晶体管及其制备方法。采用等离子体化学气相沉积技术,利用有机源、氨气作为反应源;利用氢气或氮气作为有机源载气源,利用硅烷、三甲基镁作为掺杂剂,在衬底上分别制备n型、p型非晶态氮化镓或氮化铟;并以n型、p型非晶态氮化镓或氮化铟薄膜作为薄膜晶体管的沟道层,通过该方法制作的非晶态氮化镓或氮化铟薄膜及非晶态氮化镓或氮化铟薄膜晶体管是在廉价的衬底上得到的,因此大大降低了制造成本;本发明的材料均匀程度高、杂质含量低、器件与衬底黏附力大等优点;另外本发明方法具有操作简便、适于大面积连续生产等优点。?

    一种无线传感器网络路由蚁群算法的优化方法

    公开(公告)号:CN103596235A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310022248.3

    申请日:2013-01-22

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02D70/30

    Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络路由蚁群算法的优化方法,通过利用该蚁群优化算法求解无线传感器网络路由,在对基本蚁群算法的不足进行改进和优化的基础上,对概率选择公式中的参数进行了改进,并引进与算法相关的信息素定期广播机制,将该蚁群算法在无线传感器网络专用操作系统TinyOS中的实现,该算法使得无线传感器网络路由不但能够在选择最短路径的同时平衡网络能耗,延长整个网络的生命周期,还能够较好地适应网络结构的动态变化。

    一种基于节点分布密度的无线传感网络节点定位方法

    公开(公告)号:CN102595594A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210039808.1

    申请日:2012-02-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及无线传感技术和无线传感网络定位技术领域,特指一种基于节点分布密度的无线传感网络节点定位方法。本发明解决其关键问题所采用的方案是基于节点分布密度来构建节点分布疏密区域模型,巧妙运用DV-hop算法和Amorphous算法,实现网络未知节点的定位;针对节点分布不均匀的网络,本发明算法通过连通性信息,划分节点分布的密集和疏散区,来构建这些简单定位算法的较理想应用区域,从而满足它们各自应用的条件,提高定位的精确度,避免了传统算法对网络节点不均匀分布的敏感性问题。

    一种层状结构高导电聚合物柔性驱动器及制备方法

    公开(公告)号:CN114843032B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210425977.2

    申请日:2022-04-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种层状结构高导电聚合物柔性驱动器及制备方法,本发明采用商用的PEDOT:PSS溶液作为薄膜制备的主体材料,1‑丁基‑3‑甲基咪唑对甲苯磺酸盐作为引发剂,掺杂态聚苯胺作为导电添加剂增强薄膜的导电性,采用模板法制备电极薄膜,与传统的柔性驱动器相比,本发明的制备方法和工艺过程简单,有效地节约制作成本,成型后的薄膜厚度可以达到20‑30微米,三层驱动器厚度可以达到160‑220微米,制作的驱动器可以摆脱在电解液中工作的束缚,具有低电压,响应快,大应变和大应力等优点。这种导电聚合物柔性驱动器在软体机器人、人造肌肉、生物医疗、柔性传感器领域有着广阔的应用前景和重要的应用价值。

    一种协同抗菌表面及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114891484B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210635254.5

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种协同抗菌表面及其制备方法和应用,属于激光刻蚀加工和抗菌材料制备技术领域;在本发明中,以铜网为掩模通过磁场调控制备锥形微柱阵列,经激光蚀刻形成多级锥形微柱结构制备得到了一种协同抗菌表面,所述协同抗菌表面为具有锥形微柱阵列的仿生超疏水表面,其表现出较好的协同抗菌功能,包括对细菌粘附的高拒液性和增强的光热杀菌活性;此外,上述协同抗菌表面中还掺杂了石墨烯,能够通过光热效应消灭大多数粘附的细菌;因此该协同抗菌表面在抗细菌粘附和光热协同杀菌领域中有着很好的应用。

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