基于可调同质结场效应器件的人工突触电路及实现方法

    公开(公告)号:CN111709521A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010596185.2

    申请日:2020-06-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于可调同质结场效应器件的人工突触电路及该电路功能的实现方法,所述电路包括第一可调同质结场效应器件M1、第二可调同质结场效应器件M2、第三可调同质结场效应器件M3以及电容元件C,其中,可调同质结场效应器件在栅极电压的调控下可以表现出NN结,PP结,PN结和NP结所具有的电学特性,电路中器件M2和器件M3的导通状态由仿突触前脉冲和仿突触后脉冲的共同作用决定;相比于传统MOS电路方案展示脉冲时间依赖可塑性和脉冲对突触权重连续调节的神经突触功能的电路结构,本方案中的电路所需的器件数目得到极大地减少,并且表现出了可重构功能的特点,在构建面向未来神经形态应用的低功耗高密度集成仿生芯片方面展现出很大的优势。

    一种快速构建基因打靶重组用载体的方法

    公开(公告)号:CN1844401A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610037837.9

    申请日:2006-01-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种借助于Gateway克隆系统的快速构建基因打靶重组用载体的方法。首先,它用特殊设计的PCR引物进行PCR扩增,得到用于同源重组的5’和3’同源臂,通过BP重组反应分别装入pDONRP4-P1R和pDONRP2R-P3载体中;然后,将目的片段装入我们创造性构建的中间载体pDONR loxP/MCS/loxP-FRT/NEO/FRT中;最后,将以上3种载体与pDEST R4-R3TK载体的混合物在通过1小时快速LR重组反应后,5’同源臂,中间片段,3’同源臂,以及TK负筛选元件便会自动按照设计的顺序拼接,转化并纯化后即得到基因打靶用载体。该方法具有快速、灵活、省时、省力等优点,并突破了传统方法中内切酶位点分布的限制,在基因功能研究方面有重要意义。

    耐高温金属-有机框架材料涂层的电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109461873B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811159850.0

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了耐高温金属‑有机框架材料涂层的电池隔膜及其制备方法和应用,所述电池隔膜以商业隔膜为基底,单面或双面涂覆金属‑有机框架材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:所述金属‑有机框架材料涂层孔隙率高、比表面积大,可改善隔膜的电解液浸润性;金属有机框架材料涂层可有效改善隔膜的耐热性能,提高电池在高温环境中的安全性能;所述金属‑有机框架材料涂层可有效控制电解液离子的穿梭,提高离子迁移数,抑制不良副反应的发生,提高电池容量,延长循环寿命;均匀的孔道结构使锂离子均匀地沉积/剥离,从根本上抑制锂枝晶的生长;具有良好的柔韧性和机械性能,可用于组装实用化的软包电池。

    复合聚合物全固态电解质,其制备方法及锂电池

    公开(公告)号:CN112259787A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010941993.8

    申请日:2020-09-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合聚合物全固态电解质,其制备方法以及包含该复合聚合物全固态电解质的锂电池。所述复合聚合物全固态电解质的原料包括聚合物基底、锂盐和无机钙钛矿粉末;其中,所述无机钙钛矿粉末包括CsGeI3、CsSnI3、CsPbI3中的至少一种。本发明的复合聚合物全固态电解质,能够有效抑制聚合物锂硫电池的穿梭效应,提高电池循环稳定性和库伦效率;同时能够抑制锂枝晶的生成,提高了电池的安全性。

    硅硫电池预锂化方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110444734A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910559545.9

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种硅硫电池预锂化方法,包括以下步骤:S1、提供一复合有锂源的正极,一负极以及电解质;S2、将所述正极和负极置于电解质中,通过充电的方式使锂源中的Li+嵌入到负极中。本发明还提供了由上述方法制备的硅硫电池。本发明的硅硫电池预锂化方法,能够有效地提升了硅硫电池的循环稳定性、库伦效率和安全性。

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