一种高能电子束非热诱导PVP@Ag纳米线加工的方法

    公开(公告)号:CN116037915A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211719594.2

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能电子束非热诱导PVP@Ag纳米线加工的方法,将PVP@Ag纳米线粉末分散到微栅上制成TEM样品,然后在TEM中选取两端搭在微栅孔洞中的纳米线片段,并将电子束聚焦于该纳米线片段进行不断辐照,诱导辐照区域内原子的非热“融蒸”和“扩散”,从而实现了PVP@Ag纳米线的打孔或焊接加工。本发明利用TEM中高能电子束聚焦辐照,不仅可以非热激活诱导纳米结构转变,同时还可以高分辨原位观察PVP@Ag纳米线孔洞结构和交叉焊接结构的加工过程。此外,辐照加工仅在室温下进行,无需外界光、热、电、力等的辅助,整个工艺过程简单、容易操作。

    用于高压架空线路的除冰清冰装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN118380951A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410645956.0

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及线路除冰领域,具体涉及一种用于高压架空线路的除冰清冰装置及工作方法。装置包括壳体、环形齿刀、两个螺旋冰刀、环形冰刷、倒V形板、旋转驱动机构及行进机构,壳体的前后端部分别转动安装有前转动件和后转动件,前转动件的后端及后转动件的前端分别安装有一大齿轮;环形齿刀连接在前转动件的前端;两个大齿轮的内周壁分别设置有对置的两个弹性夹紧臂,螺旋冰刀连接于弹性夹紧臂;环形冰刷安装于壳体后侧或后转动件;倒V形板活动安装在壳体内,位于螺旋冰刀的下方;旋转驱动机构驱动两个大齿轮旋转并在工作中驱动倒V形板振动,行进机构用于使整个装置往前行进。本发明能够更好地实现除冰、清冰操作,且能够应对各种覆冰情况。

    一种光激发突触晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN115985947A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310102910.X

    申请日:2023-02-13

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及晶体管技术领域,尤其涉及一种光激发突触晶体管及制备方法,包括PET塑料衬底,IGZO沟道层设置在PET塑料衬底上,IGZO沟道层上为ITO电极层,ITO电极层上为Ion Gel离子凝胶栅介质层;IGZO沟道层为正方形,ITO电极层沿着IGZO沟道层的正方形的三条边设置;ITO沟道电极层向外延伸出源极、漏极和栅极,源极漏极栅极在同一平面上。本发明采用可大规模制备的喷墨打印工艺,能够大幅降低制备成本;在单一晶体管器件中实现“感算一体”双重功能,在感知环境光信息的同时,进行类神经突触计算;在工作过程中,将处理后的电学信息输出给效应器快速环境刺激反馈,实现对类人非条件反射行为的模拟。

    输电线路用三级除冰装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115566624A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211382697.4

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种输电线路用三级除冰装置,包括承载体、筒体、公转旋转驱动机构、环形齿刀、筒内除冰组件和冰刷,筒体转动安装于所述承载体,用于套在输电线路上,其周壁设有多个用于供冰排出排出孔;公转旋转驱动机构配置在所述承载体和所述筒体之间,用于驱动所述筒体转动;环形齿刀安装在所述筒体的前端,其刀齿的齿尖朝前;筒内除冰组件包括至少一个配置在所述筒体内壁的螺旋冰刀及与所述螺旋冰刀相连以驱动所述螺旋冰刀转动的自转旋转驱动机构;冰刷安装在所述筒体的后端。本发明除冰效率高,质量好。

    一种微纳多端口离子栅介质突触晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN116013991A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211674014.2

    申请日:2022-12-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及晶体管技术领域,尤其涉及一种微纳多端口离子栅介质突触晶体管及制备方法,包括氧化铟锡的导电层、非晶氧化铟镓锌金属氧化物沟道层、离子栅介质凝胶层,晶体管采用共面结构设计;其中,突触晶体管的主栅G1、G2、G3、G4为多端口信号输入端,用于模拟生物突触的突触前膜;源极与漏极之间的电导用于模拟生物突触的突触权重;侧栅调制端用于模拟生物下行通路对神经系统的调制功能。本发明是针对神经义肢、脑机接口以及神经机器人等新兴领域中的算力不足等问题,设计了一种新型微纳多端口离子栅介质突触晶体管器件,主要用于微电子中实现多模拟态神经信号的实时处理,以提升整体输出传输、计算和存储能力。

Patent Agency Ranking