一种基于场效应管的纳米流体传感器

    公开(公告)号:CN101130750A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710025611.1

    申请日:2007-08-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N33/48721

    Abstract: 一种基于场效应管的纳米流体传感器,涉及一种纳米流体传感器,特别是可以将纳米通道中介质导电性的微小变化放大为场效应管漏极电流波动的纳米流体传感器。本发明包括场效应管栅极,在场效应管栅极上设置纳米通道,在纳米通道的两侧分别连接左右微米通道,由微米通道中介质、纳米通道中介质和正负电极组成栅极控制回路;所述栅极控制回路的电阻由纳米通道中介质的电阻R和两个微米通道中介质的电阻R1、R2串联组成。本发明目的是提供了一种可以将介质导电性的微小变化放大为场效应管漏极电流的波动,灵敏度高的基于场效应管的纳米流体传感器。

    并联阵列式微型制冷器及其制备方法

    公开(公告)号:CN1645013A

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN200510037664.6

    申请日:2005-01-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 并联阵列式微型制冷器及其制备方法是一种用来提高对激光器件、计算机CPU的温度控制,改善芯片内部的散热,从而提高器件芯片的工作效率,延长使用寿命的技术,其层状结构,其位置排列依次为:P型半导体的硅基底(6),P型半导体的缓冲层(7),P型半导体的第一重掺杂层(8),P型半导体的超晶格层(9),P型半导体的第二重掺杂层(10),P型半导体的轻掺杂层(11),金属层(13);二氧化硅隔离层(12)位于P型半导体之间以及金属层与P型半导体的第一重掺杂之间。制造工艺采用氧化物隔离工艺形成并联阵列式微型制冷器,因而可以提高器件制造的成品率,同时也减少了接触面积,从而使得界面接触电阻得到很大的降低,大大提高了致冷效率。

    微型致冷器及其制备方法
    153.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1610139A

    公开(公告)日:2005-04-27

    申请号:CN200410065714.7

    申请日:2004-11-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 微型致冷器及其制备方法是一种用来提高对激光器件、计算机CPU的温度控制,改善芯片内部的散热,从而提高器件芯片的工作效率,延长使用寿命的技术,该致冷器为多层结构,自下至上顺序为高温区域(1),金属层(2),P型半导体(3)、N型半导体(6),上金属层(4),低温区域(5)。其制备方法是采用III-V族半导体材料或IV族半导体材料中的硅锗超晶格材料,同时采用化学镀工艺与氧化物隔离工艺相结合形成多级的微型致冷器;采用等离子增强化学气相沉积二氧化硅薄膜保护层,用化学镀铜工艺对P、N型半导体的键合面间实现金属成膜。

    一种包埋聚氧化乙烯纳米纤维制备纳米通道方法

    公开(公告)号:CN119350850A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411481714.9

    申请日:2024-10-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及纳米制造技术领域,公开了一种包埋聚氧化乙烯纳米纤维制备纳米通道方法,包括以下步骤:PEO溶液配制、静电纺丝PEO纳米纤维,透明胶带制备模版,纳米探针挑选并转移单根PEO纳米纤维,浇筑聚二甲基硅氧烷PDMS,溶解PEO纳米纤维得到纳米通道,与玻璃载玻片键合形成纳米流道。本发明能够摆脱纳米通道制备过程中对昂贵设备的依赖,且无需复杂的工艺过程,大大降低了纳米通道制备的成本和操作难度。

    一种用于尿毒症的高效吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119075931A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411439765.5

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明属于吸附剂制备技术领域,提供了一种用于尿毒症的高效吸附剂及其制备方法,所述高效吸附剂的制备方法包含如下步骤:(1)将改性壳聚糖分散在去离子水中,加入1,2‑二氯乙烷,超声20‑40min,加入吸附材料,搅拌10‑15h,得到反应物;(2)将改性羧甲基纤维素、氢氧化钠、去离子水混合,搅拌1‑3h,加入步骤(1)得到的反应物、环氧氯丙烷,加热至50‑70℃,保温反应2‑4h,洗涤,干燥,得到高效吸附剂。本发明的高效吸附剂对尿毒症毒素的吸附速率快、吸附容量高,且有较好的生物相容性和血液相容性,在可穿戴人工肾领域中具有较好的市场前景。

    一种异质结纳流控忆阻器及其在模拟人工突触中的应用

    公开(公告)号:CN118430614A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410461828.0

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种异质结纳流控忆阻器及其在模拟人工突触中的应用,该器件包括异质结结构层和设于异质结结构层内部的纳米通道,异质结结构层由两种吸附能不同的二维材料组成,其中纳米通道上下两侧设有中央条带,构成中央条带的二维材料的吸附能比其它部位的二维材料吸附能大。纳米通道内设有两组肽链阀门结构,所述肽链阀门结构由两条尾端相对的肽链组成,肽链中含有带电氨基酸和苯环氨基酸,通过二硫键将肽链与纳米通道内侧连接。本发明既能用来模拟人工突触短时程增强特征和成对脉冲促进特征,又能通过串联两个吸附能不同的异质结纳流控忆阻器的方式来模拟人工突触脉冲时序依赖可塑性特征。本发明的器件在类脑计算方面具有应用前景。

    一种履带式纳米小车及其控制、制备方法

    公开(公告)号:CN114906800B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210355100.0

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种履带式纳米小车及其控制、制作方法,本发明设计的履带式纳米小车由两条履带式环状脱氧核糖核苷酸链通过纳米薄膜上的纳米孔首尾相接而成,在纳米孔位置各安装了可控制的纳米电极。本发明设计的履带式纳米小车可以通过调节纳米电极所连接电压源的方向与强度,进而控制纳米孔内的电渗流强度,从而利用电渗驱动环状脱氧核糖核苷酸绕双孔旋转,使纳米小车可以进行直行和转弯运动。本发明通过控制电极来控制履带式环状脱氧核糖核苷酸链的旋转速度,进而规划纳米小车的运动路径,从而达到将各种药品运输到所需位置的目的。

    一种低风阻可展收阵列式5G天线结构

    公开(公告)号:CN118073809A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410435426.3

    申请日:2024-04-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低风阻可展收阵列式5G天线结构,包括左天线阵列、中间天线阵列、右天线阵列、四组平行四边形机构、天线抱杆、驱动机构和安装结构;所述左天线阵列、中间天线阵列、右天线阵列均包括金属网,天线罩、支撑板、横杆、竖杆和安装结构。天线罩安装在支撑板上构成一个天线单元,天线单元通过支撑板在横杆上横向排列构成子阵列,子阵列在金属网上纵向排布形成天线阵列,金属网通过竖杆与安装结构连接,并通过安装结构安装在天线抱杆上。本发明在满足天线各项性能指标的前提下,极大的降低了天线的风阻、同时达到了轻量化的需求,使天线结构的安全性、可靠性和使用寿命显著增强,同时具有便于运输的优点。

    一种电渗流驱动的纳米马达结构
    159.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116131660A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310159496.6

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电渗流驱动的纳米马达结构,涉及纳米机器人控制技术领域,解决了纳米马达系统控制不够精准的技术问题,其技术方案要点是电渗流系统中电渗流的形成是通过外加电场作用于被单层石墨烯膜分隔的电解质溶液,使得电解质溶液在两个带相反电荷的纳米孔之间形成的同向电渗流实现的;环状DNA传动系统的旋转运动是由电渗流驱动实现的,并将动力传递给纳米马达系统;纳米马达系统是环状单链DNA分子通过与转子的静电吸附和切向力传动的,并通过调节电场强度或纳米孔壁面的电荷密度实现精确控制。电渗流驱动环状单链DNA分子旋转并通过环状单链DNA分子将动力传递给碳纳米管马达,实现了纳米马达的简化操作和精确控制。

    一种编码式纳米机器及其控制、制备方法

    公开(公告)号:CN113580099B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110700953.9

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种编码式纳米机器人及其控制、制作方法,本发明可以通过编码调节纳米孔与纳米金电极所连接电压源的方向与强度,进而控制纳米孔内的电渗流强度,从而利用电渗驱动和电泳驱动联合或竞争驱动,对具有多自由度的编码式纳米机器人的运动方向以及运动速度进行精准的操控,有利于快速有效地对待测分子进行研究;该纳米机器人的两条脱氧核糖核酸链长度可调节,具有大范围的可调量程,可以基于两纳米孔之间的距离通过合成末端巯基化不同长度的脱氧核糖核酸链,即可控制编码式纳米机器人在捕获情况下的运动范围。

Patent Agency Ranking