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公开(公告)号:CN101811888A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010153532.0
申请日:2010-04-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开嵌有氧化物量子点的碳纳米管复合气敏膜的制备方法,所述的复合气敏膜是通过在硅衬底上制备一层氧化物纳米颗粒膜层,在烧结炉中高温烧结,然后在氧化物纳米颗粒膜上通过高温热解法生长碳纳米管得到的。所述的复合气敏膜是嵌有氧化物量子点的树枝状的碳纳米管。这种复合结构的气敏膜增加了电子输运和吸附的通道,增加了表面积,有利于大幅度提高气体灵敏度和选择性。这种复合气敏膜制备工艺具有操作简便、低成本的优势。
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公开(公告)号:CN119028403A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411138250.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 仲联半导体(上海)有限公司 , 西安交通大学 , 至讯创新科技(无锡)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种定性表征2D NAND FLASH存储器耐久性的方法与相关装置,属于FLASH存储器耐久性评价技术领域;所述方法获取待测2D NAND FLASH存储器的相关配置参数;然后将待测2D NAND FLASH存储器的相关配置参数输入仿真模型中,在仿真模型中引入陷阱机制,以代替数量巨大的擦写循环次数;根据所述仿真模型得到数次擦写循环过程中编程阈值电压变化量ΔVtp和陷阱电荷量Qox的线性关系,以定性表征2D NAND FLASH存储器的耐久性。本发明在仿真模拟2D NAND FLASH存储器的耐久性退化过程中,通过引入陷阱机制,并将编程阈值电压变化量ΔVtp作为模拟耐久性的主要参数;大大减少了实际表征耐久性的耗时,具有高效、准确、快速、资源节约的优点。
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公开(公告)号:CN114796527B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210339658.X
申请日:2022-04-01
Applicant: 西安交通大学第二附属医院
Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,公开了一种核酸适配体修饰的双靶向纳米荧光探针、制备方法及应用,所述核酸适配体修饰的双靶向纳米荧光探针由卵磷脂和胆固醇构成的脂质体、光敏剂及其表面的修饰物组成;所述脂质体表面的修饰物为转铁蛋白受体的核酸适配体和核仁素的特异性核酸适配体。本发明的合成方法简便易操作,纳米粒子具有粒径均匀且单分散性良好等优点;双靶向纳米荧光探针以脂质体为载体,具有低毒性、高亲和力的优点;双靶向纳米荧光探针表面修饰了核酸适配体后,具有良好的靶向血脑屏障与脑胶质瘤细胞的双靶向性。本发明合成的双靶向纳米荧光探针具有重要的应用价值,尤其是在肿瘤靶向诊疗方面,表现出良好的应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN113440622B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010429583.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本发明公开了一种用于肺小结节术前定位的磁性凝胶,其由磁流体和10%葡萄糖酸钙溶液组成;其中:所述磁流体由磁性微粒和0.1‑5%海藻酸钠溶液按照(1‑20)g:1ml的比例配置;本发明还提供了所述用于肺小结节术前定位的磁性凝胶的制备工艺以及基于所述用于肺小结节术前定位的磁性凝胶的应用及应用系统;借助该双腔同步注射器将磁流体和葡萄糖酸钙溶液推注于肺小结节附近,术中以锚定磁体于肺表面穿刺部位附近搜索;本发明直接应用于胸腔镜肺切除术前定位,术中协助确定肺小结节部位;因为定位媒介为凝胶状,定位后采用边退针边注射的方法,最后的凝胶可填塞针道,从而避免发生术前定位相关并发症,准确进行肺小结节术前定位;其具有安全性高、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN112577864B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202011304133.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 西安交通大学
Inventor: 张勇 , 程珍珍 , 唐宇杰 , 王迪 , 孙利利 , 郝云鹤 , 周锦堂 , 章凯 , 王睿哲 , 邓元刚 , 朱程鹏 , 童佳明 , 陈麒宇 , 韩文 , 杨彬 , 吴健 , 白晓春
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种硅微米柱阵列三电极电离式微系统微系统雾霾传感器及制备方法,包括三个自下而上依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极由内表面制备有硅微米柱阵列的硅基底以及设有小通孔的阴极构成;第二电极由设有小引出孔的引出极构成;第三电极由内表面设有深槽的收集极构成;三个电极分别通过绝缘支柱相互隔离。该传感器通过检测输出电流,检测雾霾颗粒物浓度。收集极电流大,灵敏度高,量程宽,分辨率高,能够响应多种粒径的颗粒物浓度。超声波清灰效率高,非接触式运行,不会损伤传感器。
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公开(公告)号:CN113440622A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010429583.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本发明公开了一种用于肺小结节术前定位的磁性凝胶,其由磁流体和10%葡萄糖酸钙溶液组成;其中:所述磁流体由磁性微粒和0.1‑5%海藻酸钠溶液按照(1‑20)g:1ml的比例配置;本发明还提供了所述用于肺小结节术前定位的磁性凝胶的制备工艺以及基于所述用于肺小结节术前定位的磁性凝胶的应用及应用系统;借助该双腔同步注射器将磁流体和葡萄糖酸钙溶液推注于肺小结节附近,术中以锚定磁体于肺表面穿刺部位附近搜索;本发明直接应用于胸腔镜肺切除术前定位,术中协助确定肺小结节部位;因为定位媒介为凝胶状,定位后采用边退针边注射的方法,最后的凝胶可填塞针道,从而避免发生术前定位相关并发症,准确进行肺小结节术前定位;其具有安全性高、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN113318822A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110528211.2
申请日:2021-05-14
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明属于药物处理技术领域,尤其为一种麻醉科用药物处理装置,针对现有的麻醉科用药物处理装置对粉末药的研磨效率低,且对不同粉末药品的混合均匀性较差的问题,现提出如下方案,其包括包括罐体,所述罐体的顶部两侧均开设有圆形孔,两个圆形孔内均滑动安装有圆壳,圆壳的顶部一侧连通有进料管,所述罐体的顶部固定安装有两个支撑板,两个支撑板的顶部固定安装有同一个横板,横板的底部设置有复位机构,横板的顶部两侧均固定安装有弯杆。本发明通过带动研磨盘高速转动的同时带动研磨壳体上下震动对药物进行高效研磨,并通过横向搅拌与竖向搅拌的配合对药物粉末进行充分均匀的混合,提升的制药质量。
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公开(公告)号:CN111192928B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010022876.1
申请日:2020-01-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L29/872 , H01L29/40
Abstract: 本发明公开了一种高击穿电压低反向漏电的垂直GaN肖特基器件结构,包括第一导电类型高掺杂GaN层、第一导电类型低掺杂GaN层、第二导电类型NiO填充层、SiO2与Si3N4混合介质层、浮空金属场板、欧姆阴极和肖特基阳极、蓝宝石衬底和AlN成核层。本发明提到的器件结构运用了两步刻蚀工艺,克服了深刻蚀技术的操作性难题;设计的第二导电类型NiO填充层克服了GaN材料第二导电类型掺杂的技术难题,有效屏蔽高电场、保护肖特基势垒从而有效降低了器件的反向漏电流;设计的多场板结构有效利用了两步刻蚀工艺带来的高场板接触面积优势,削弱了器件的边缘电场集中效应,有效提高了器件的反向击穿电压。
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公开(公告)号:CN110752045B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911018786.9
申请日:2019-10-24
Applicant: 西安交通大学 , 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种核电站容控箱吹扫系统及方法,包括下泄管路、上充管路、容控箱、进气管路、排气管路、被引射气体管路、气体浓度在线检测旁路。本发明通过下泄管路中的引射器、容控箱中的填料和鼓泡器提高了气液传质系数,并且在氮气吹扫过程中,容控箱内气体中的氧气析出量远大于现有技术,此外氮气吹扫方式可以除去大量水中溶解氧,减小了联氨的使用量,以及因为使用联氨对除盐床树脂的消耗,减小了运行成本;在氢气吹扫过程中,氢气的溶解量远高于现有技术,提高了水中氢气的浓度,进而提高了对水受辐照分解产生氧气的抑制作用,进而使水中溶解氧浓度更低,提高了对核电站氧腐蚀的抑制作用。
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公开(公告)号:CN111716004A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010566345.9
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/356
Abstract: 一种陶瓷基复合材料的飞秒-纳秒超脉冲激光平整加工系统,包括计算机控制系统,计算机控制系统分别与超脉冲光路系统、监控系统以及激光加工系统连接,计算机控制系统先控制超脉冲光路系统出光和参数调整,然后通过监控系统反馈光路状态,确认超脉冲光路系统正常后,最后通过激光加工系统进行样品制备;计算机控制系统包括计算机,计算机通过数字延时发生器分别连接飞秒激光器和纳秒激光器;超脉冲光路系统包括飞秒激光双脉冲序列光路、纳秒激光单脉冲序列光路以及飞秒-纳秒激光合束光路;本发明利用飞秒激光双脉冲序列和纳秒激光单脉冲序列组合成具有脉冲时序调控及参数匹配耦合的超脉冲激光,实现陶瓷基复合材料的高效高质表面平整加工。
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