一种电子织物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116804312A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310704567.6

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种电子织物及其制备方法和应用,用于解决现有的电子织物导电性较差的技术问题。本发明提供的电子织物包括通过超声焊接连接的织物基体和导电材料,导电材料在超声空化效应的辅助下能轻松地渗透到疏水性织物内部,无需为电子织物添加任何粘合剂或进行任何预处理便可以形成均匀的导电涂层,提高电子织物的导电性;导电材料由纳米导电填料和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐复合而成,纳米导电填料与聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐通过化学键连接,组合形成稳定的导电网络,使纳米导电填料在织物基体上的分散均匀性得到提高,可进一步提高电子织物的导电性。

    一种微波增敏剂MCOF-3@ZIF-67及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117205318A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311192456.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本申请属于肿瘤微波治疗材料技术领域,尤其涉及一种微波增敏剂MCOF‑3@ZIF‑67及制备方法和应用;本申请提供的微波增敏剂中MCOF‑3和ZIF‑67具有微波热增敏性能和微波动力增敏性能,同时MCOF‑3包覆ZIF‑67后,ZIF‑67的孔道对MCOF‑3的粒子运动限域,在微波作用下,MCOF‑3粒子在ZIF‑67的包覆空间中振动,产生更多的热量,使得微波增敏剂的微波热增敏性进一步提高,从而微波增敏剂中ZIF‑67和MCOF‑3能够响应微波,相互协同,同时产生活性氧和热量杀灭肿瘤细胞,从而解决现有技术中微波增敏剂性能单一的技术问题。

    基于yolov8检测儿童四肢骨折的方法

    公开(公告)号:CN118735907A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411131477.3

    申请日:2024-08-18

    Abstract: 本发明涉及儿童四肢骨折检测技术领域,且公开了基于yolov8检测儿童四肢骨折的方法,包括:数据预处理;标签准备;模型选择与训练;模型评估与优化;应用部署。该基于yolov8检测儿童四肢骨折的方法,通过使用了单通道进行图像训练,与医学图像X‑线数据为灰度图像相符合,使用yolov8s.pt轻量级权重模型对图像进行预训练更符合实际应用,在实际应用中减少成本,在网络结构层中加入小尺寸特征图并添加注意力机制提高了检测速度,同时融合了小目标检测,进一步提高了儿童四肢骨折检测的准确率。

    一种基于MXene/钇掺杂二氧化铪铁电光电忆阻器的人工突触器件及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117062517A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311170016.2

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于MXene/钇掺杂二氧化铪铁电光电忆阻器的人工突触器件、制备方法和应用。本发明是在基片上旋涂钇掺杂二氧化铪薄膜和MXene薄膜作为功能层,再在功能层上镀一层顶电极,形成三明治结构的人工突触器件。本发明的人工突触器件具有更加优秀的电学性质,同时具备铁电特性和光电忆阻器的阻变特性,能够清楚地观测到忆阻现象。本发明人工突触能够模拟重要的突触功能,包括突触权重的增强与抑制、长时程增强(LTP)、长时程抑制(LTD)、脉冲时间依赖可塑性(STDP)等功能,本发明人工突触能够同时实现光、电双模态同时调节电导率。本发明人工突触器件对电脉冲具有极快且敏感的响应,可用于构建人工神经网络系统进行图像识别,在MNIST数据集的识别中,准确率能达到93.5%。同时本发明人工突触器件的制备方法操作步骤简单,原料易得,成本低,耗能少,效率高,易于实施。

    一种MXene/NiO异质结的突触器件、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115312660A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211080520.9

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种MXene/NiO异质结的突触器件、制备方法及其应用,该MXene/NiO异质结的突触器件,包括:基片,所述基片中设置有底部电极,其中,所述基片的上顶面暴露有所述底部电极;覆盖所述基片部分区域的MXene/NiO异质结层,所述MXene/NiO异质结层包括MXene层和NiO层,所述部分区域为基片对应的区域中除底部电极的其他区域;位于所述MXene/NiO异质结层顶面的顶部电极。本发明中的突触器件对电脉冲具有极快且敏感的响应,具有超低能耗,可用于构建人工神经网络系统。

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