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公开(公告)号:CN113782609B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111055507.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
IPC: H01L29/78 , H01L29/10 , H01L29/06 , H01L21/336
Abstract: 本发明是一种衬底电荷耦合的1200V体硅LDMOS及其制备方法,在P型衬底上设有N型SN埋层,在N型SN埋层上方且靠近漏极侧设有N型DN埋层,在N型SN埋层上方且靠近源极侧设有5个P型BP埋层。P型BP埋层和N型DN埋层上方设有P型P‑well体区、N型漂移区和N型N‑well缓冲层。漂移区上方设有场氧化层、多晶硅栅、二氧化硅氧化层和金属场板,其中金属场板横跨于场氧化层上方,多晶硅栅自源极N型重掺杂区上方经过P型P‑well体区,延伸至场氧化层上方。源极N型重掺杂区和源极P型重掺杂区通过源极金属和源极相连,漏极N型重掺杂区通过漏极金属和漏极相连。本发明结构在低衬底电阻率的衬底材料下即可实现1200V的耐压需求。
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公开(公告)号:CN113782609A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111055507.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
IPC: H01L29/78 , H01L29/10 , H01L29/06 , H01L21/336
Abstract: 本发明是一种衬底电荷耦合的1200V体硅LDMOS及其制备方法,在P型衬底上设有N型SN埋层,在N型SN埋层上方且靠近漏极侧设有N型DN埋层,在N型SN埋层上方且靠近源极侧设有5个P型BP埋层。P型BP埋层和N型DN埋层上方设有P型P‑well体区、N型漂移区和N型N‑well缓冲层。漂移区上方设有场氧化层、多晶硅栅、二氧化硅氧化层和金属场板,其中金属场板横跨于场氧化层上方,多晶硅栅自源极N型重掺杂区上方经过P型P‑well体区,延伸至场氧化层上方。源极N型重掺杂区和源极P型重掺杂区通过源极金属和源极相连,漏极N型重掺杂区通过漏极金属和漏极相连。本发明结构在低衬底电阻率的衬底材料下即可实现1200V的耐压需求。
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公开(公告)号:CN116518655A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310437490.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 东南大学 , 苏州清动碳零信息科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种闭式循环热泵烘干系统,包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、第一回热器、第二回热器和干燥室,所述冷凝器、所述蒸发器、所述第一回热器和所述第二回热器均包含两个通道,其中,所述压缩机、所述冷凝器的第一通道、所述第二回热器的第一通道、所述节流装置和所述蒸发器的第一通道通过制冷剂管路依次连接形成制冷剂循环回路,所述干燥室、所述第一回热器的第一通道、所述蒸发器的第二通道、所述第一回热器的第二通道、所述第二回热器的第二通道和所述冷凝器的第二通道通过空气管路依次连接形成空气循环回路。本发明能够有效提升蒸发器的除湿效率,提高闭式循环热泵烘干系统的烘干效能。
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公开(公告)号:CN113594244A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110829213.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 东南大学
IPC: H01L29/778 , H01L29/06 , H01L21/335
Abstract: 一种具有高雪崩能力的氮化镓功率器件及其制备工艺,器件包括:P型硅衬底上设有氮化镓缓冲层,氮化镓缓冲层上设有铝镓氮势垒层,再上设有金属源极、金属漏极和P型氮化镓层及金属栅极;在P型硅衬底内设有N型区域,所述金属漏极延伸穿过铝镓氮势垒层和氮化镓缓冲层并连接于N型区域,在金属漏极与氮化镓缓冲层之间设有氮化物钝化层并用于隔离金属漏极与氮化镓缓冲层。制备工艺包括:一,在P型硅衬底中形成N型区域;二,在P型硅衬底上生长氮化镓缓冲层;三,在氮化镓缓冲层上生长铝镓氮势垒层;四,在铝镓氮势垒层上形成P型氮化镓层;五,形成氮化物钝化层;六,分别淀积金属以形成金属源极、金属漏极和金属栅极。
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公开(公告)号:CN112055007A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010889682.1
申请日:2020-08-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于可编程节点的软硬件结合威胁态势感知方法,包括:对流信息进行摘要,提取报文流中的摘要信息并传递到数据库;数据库对处理器存入的各项摘要信息分别进行熵值计算,并将计算结果上报给决策服务器;决策服务器使用训练集训练机器学习分类器模型,训练出能够识别威胁流量流熵值的分类器;其中训练集由生成的异常流量与正常流量混合构造而成;决策服务器接收从数据库传递的报文摘要熵值计算结果,使用训练好的分类器对熵值结果进行分类,识别出流量是否是威胁流量,通过动态界面展示威胁的详细信息;并根据时间与接收的报文对分类器进行更新。本发明方法能够精确有效地识别网络中的威胁流量信息,提高网络安全性能。
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公开(公告)号:CN116518583B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310429336.9
申请日:2023-04-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 东南大学 , 苏州清动碳零信息科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种液态压缩二氧化碳循环耦合热泵干燥的储能系统,包括储能单元、闭式循环热泵干燥单元、释能单元、蓄热单元和光热辅助单元,其中,所述储能单元包括节流阀、第一压缩机、第二压缩机、第一冷却器和第一液态储罐;所述闭式循环热泵干燥单元包括除湿器、空气加热器和干燥室;所述释能单元包括预热器、回热器、第一高温再热器、第一膨胀机、第二高温再热器、第二膨胀机、第二冷却器、蓄冷器和第二液态储罐;所述蓄热单元包括第一间冷器、第二间冷器、第一热罐和第一冷罐;所述光热辅助单元包括太阳能集热器、第二热罐和第二冷罐。本发明能够实现热量的高效利用,储能效率高。
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公开(公告)号:CN119010186A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411155893.7
申请日:2024-08-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种提升功角稳定性的构网型变流器直流端口控制系统,涉及电力系统应用技术领域,针对含构网型变流器的新能源场在电网故障工况下面临的功角稳定问题,通过实时预测暂态过程中直流端口与构网型变流器的交互能量,依据陷波能量函数快速计算潜在暂态失稳中构网型变流器功率和能量差额,并在暂态尺度下通过调节直流端口系统动态特性及控制参数,实现构网型变流器直流端口在暂态过程中能量的瞬时存储和交互,避免功角失稳问题和直流电压越限的发生,本发明不影响原构网型策略的控制结构和性能,只需在原控制系统的基础上增加直流端口补偿环节,实现方便,使得构网型变流器功角稳定性提升的同时不改变其主动支撑和其他运行特性。
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公开(公告)号:CN117955135A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410054914.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种基于李雅普诺夫能量函数的构网型储能配置方法及系统,根据新能源场站注入功率计算面向暂态稳定性的李雅普诺夫能量函数视角下新能源变流器等效机械功率;计算含构网型储能的新能源场站的暂态稳定性裕度,并在达到稳定阈值时,输出构网型储能接入点配置与虚拟阻抗设计值;基于构网型储能对于等效机械功率的消纳作用计算构网型储能的接入容量;容量符合约束条件时输出构网型储能容量,与接入点配置、虚拟电抗结合形成面向暂态稳定性的新能源场储能配置结果。此种技术方案基于同步电压的抬升需求指导接入方式配置与虚拟电抗设计,基于等效机械功率的消纳作用指导构网型储能容量配置,以准确全面地指导构网型储能提供暂态稳定性支撑。
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公开(公告)号:CN116518583A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310429336.9
申请日:2023-04-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 东南大学 , 苏州清动碳零信息科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种液态压缩二氧化碳循环耦合热泵干燥的储能系统,包括储能单元、闭式循环热泵干燥单元、释能单元、蓄热单元和光热辅助单元,其中,所述储能单元包括节流阀、第一压缩机、第二压缩机、第一冷却器和第一液态储罐;所述闭式循环热泵干燥单元包括除湿器、空气加热器和干燥室;所述释能单元包括预热器、回热器、第一高温再热器、第一膨胀机、第二高温再热器、第二膨胀机、第二冷却器、蓄冷器和第二液态储罐;所述蓄热单元包括第一间冷器、第二间冷器、第一热罐和第一冷罐;所述光热辅助单元包括太阳能集热器、第二热罐和第二冷罐。本发明能够实现热量的高效利用,储能效率高。
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公开(公告)号:CN110632146A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910903398.2
申请日:2019-09-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种无酶葡萄糖电化学传感器及其检测方法,该传感器包括由参比电极、对电极和工作电极组成的三电极体系,其特征在于,所述工作电极包括具有电化学催化活性的金属有机框架包裹金属纳米粒子复合材料;所述金属有机框架和金属纳米粒子配合产生氢溢流效应。本发明公开了一种无酶葡萄糖电化学传感器的检测方法,包括如下步骤:(1)电化学预处理工作电极:施加高负电位;(2)电化学氧化葡萄糖:施加葡萄糖氧化所需电位;(3)电化学清洗工作电极:施加正电位。本发明的无酶葡萄糖电化学传感器及检测方法能够消除在检测过程中工作电极附近产生的大量气泡,提高检测的准确度和灵敏度。
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