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公开(公告)号:CN117425383A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311262743.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于柔性OLED设计领域,具体涉及一种间隔条纹状柔性基板及其制备方法。所述制备方法包括制备PI混合液并将PI混合液均匀涂抹在基板上,对干燥后基板上的PI混合液进行激光照射,调节激光束路径使PI形成间隔条纹,得到间隔条纹状柔性基板,本发明通过激光对PI衬底进行图案化,本文提出的条纹状基板结构可以控制拉伸过程中的应力位移分配,将形变位移集中分配在导线连接区,来缓解显示器件承受的形变,本发明进一步提出在间隔条纹状柔性基板上进行薄膜晶体管TFT的制作,基于得到的薄膜晶体管TFT,通过测量拉伸0.5倍位移前后阈值电压的偏移量、开关比电学性能,可以实现抗拉伸性能的量化。
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公开(公告)号:CN117195625A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311053948.9
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种预测无机薄膜对水汽阻隔性能的方法和系统,方法包括:对无机薄膜内的水汽渗透进行机理分析,得到关于该水汽渗透的扩散方程;将所述水汽扩散方程和各物理场的方程进行匹配,初步建立仿真模型,采用该仿真模型不断求解,进而优化该仿真模型,最后将已知变量输入该优化后的仿真模型,得到相应的无机薄膜的水汽渗透率,根据该水汽渗透率的大小来预测所述无机薄膜对水汽阻隔的情况。本发明的方法求解方便简单,不同时刻无机薄膜内水汽浓度可直观的呈现,从结果端出发将无法准确测量或计算得到的参数优化,进而得到更加准确的仿真结果,本发明在实际应用中针对不同的材料只需确定材料各项参数,即可对薄膜的水汽阻隔性能进行预测。
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公开(公告)号:CN113671741B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110963328.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/167 , G02F1/1675 , G02F1/1685 , G09G3/34 , G09G3/36
Abstract: 本发明提供了一种电子纸与液晶切换显示装置及方法,涉及电子显示技术领域,能够根据需要实现电子纸显示和液晶显示之间的切换或两者结合显示,有效减小功耗、提高色域;该显示装置包括依次叠置且能够实现液晶显示的:上基板,包括:带有黑矩阵的滤光片;液晶层,通过改变液晶分子的排列方式控制入射和出射的光能量;下基板;以及背光层;所述下基板和所述背光层之间设有带有电子墨水且能够在电场驱动下实现墨水粒子在黑矩阵区域和透光区域之间横向位移的电泳层。本发明提供的技术方案适用于电子显示的过程中。
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公开(公告)号:CN117389034A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311351662.9
申请日:2023-10-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于微纳集成光子学领域,提出了一种基于薄膜铌酸锂平台的光子逆向设计方法,实现了近红外和可见光双波段的高效率光栅耦合器。本发明在设计方法上一方面利用了非凸优化问题中求解最优解依赖初始解的特点,通过采用初步优化后的结构作为初始结构进行优化,另一方面基于梯度下降的一维光栅伴随算法,保证了双波段优化中较高的设计自由度。首先通过连续优化方法确定近红外和可见光波段理论上的当前最优耦合效率,然后采用离散优化对当前结构进行满足最小特征尺寸要求的二值化,最后通过提取离散优化后的结构参数来调整光栅侧壁倾角,从而实现了带有侧壁倾角特征的双波段高耦合效率的光栅耦合器。
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公开(公告)号:CN117236019A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311203671.3
申请日:2023-09-18
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种无机膜及其水汽渗透仿真方法和显示面板,该仿真方法包括:建立理想层压无机膜模型;所述理想层压无机膜模型包括N个子层;采用菲克第二定律求解所述理想层压无机膜模型在不同时刻,不同位置的水汽浓度,获得无机膜水汽渗透仿真模型。该仿真方法,通过建立理想层压无机膜模型,并采用菲克第二定律求解理想层压无机膜模型在不同时刻,不同位置的水汽浓度,可以获得无机膜水汽渗透仿真模型,利用该无机膜水汽渗透仿真模型可以分析并预测各种不同应用中的无机膜的水汽渗透能力,从而可以缩短各种不同应用中无机膜的开发时间,如缩短信赖性测试时间,节约成本。
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公开(公告)号:CN114105183A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111245335.6
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01G9/02 , C23C14/08 , C23C14/35 , C23C14/58 , C23C26/00 , H01L31/0296 , H01L31/0352 , H01L31/09 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌纳米棒阵列的制备方法及一种紫外探测器,属于氧化锌纳米棒制备技术领域。将制备有氧化锌薄膜种子层的衬底置于水热液中进行水热反应,反应温度为70℃~150℃,反应时间为0.5h~48h;反应结束后,清洗,干燥,在氧化锌薄膜种子层上得到氧化锌纳米棒阵列;所述水热液的制备为:将锌盐和碱性物质溶解于溶剂中,加入PEI水溶液,搅拌均匀,得到水热液。紫外探测器由所述方法制得的氧化锌纳米棒阵列和电极组成,所述电极设置在氧化锌纳米棒阵列之上。所述氧化锌纳米棒阵列的缺陷态少,且氧化锌纳米棒阵列的表面对羟基和羧基的吸附少;所述紫外探测器暗电流低,信噪比大,响应率高和响应速度快。
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公开(公告)号:CN119167788A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411381818.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超平坦孤子微腔光梳的色散工程方法,属于光学频率梳产生技术领域,包括如下步骤:S1、确定优化微环腔集成色散涉及的几何结构参数;S2、构建神经网络训练所需的数据集;S3、建立全连接神经网络模型;S4、通过S3的模型针对目标集成色散曲线,预测微环腔几何结构参数,本发明提出的方法,适用于不同的光子集成平台和微腔结构,可以指导实际的微纳制备过程,且使用神经网络模型,通过目标色散曲线直接获取微环腔结构参数,降低了参数优化的复杂性,并且通过对数据集进行预处理,极大地缩短了模型的训练时间。
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公开(公告)号:CN115763253A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211267786.4
申请日:2022-10-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01L21/336 , H01L29/786 , H01L27/12 , H10K59/12
Abstract: 本发明涉及一种薄膜晶体管TFT及改善OLED显示残像的方法,包括:确定薄膜晶体管TFT的基底为柔性基底;检测基底的水氧阻隔层与基底之间的接触处对TFT稳定性的影响,并优化水氧阻隔层与所述基底间的接触界面;检测所述TFT的栅绝缘层与有源层间的界面对TFT稳定性的影响,并优化栅绝缘层与有源层间的界面;验证优化后的TFT的稳定性,检测基底和水氧阻隔层电容的变化,优化TFT的制备工艺。本发明结合半导体制造技术,在有源驱动层面,从根本上检测由薄膜晶体管造成的TFT不稳定性,进而导致OLED残像现象的原因。本发明通过设置检测界面和膜层等对TFT稳定性的影响,并据此改善界面和膜层,达到缓解OLED显示残像的目的,进一步实现提升OLED显示器的性能和延长OLED显示寿命。
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公开(公告)号:CN113671741A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110963328.3
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/167 , G02F1/1675 , G02F1/1685 , G09G3/34 , G09G3/36
Abstract: 本发明提供了一种电子纸与液晶切换显示装置及方法,涉及电子显示技术领域,能够根据需要实现电子纸显示和液晶显示之间的切换或两者结合显示,有效减小功耗、提高色域;该显示装置包括依次叠置且能够实现液晶显示的:上基板,包括:带有黑矩阵的滤光片;液晶层,通过改变液晶分子的排列方式控制入射和出射的光能量;下基板;以及背光层;所述下基板和所述背光层之间设有带有电子墨水且能够在电场驱动下实现墨水粒子在黑矩阵区域和透光区域之间横向位移的电泳层。本发明提供的技术方案适用于电子显示的过程中。
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