-
公开(公告)号:CN105742496A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610203656.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 南开大学
CPC classification number: H01L51/0098 , B82Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种利用双材料的微悬臂梁受热偏转的特性实现温度控制电极间距连续变化的裂结芯片。本发明属于一种新型的温控裂结芯片,可运用于单分子电子领域以及传感器领域。利用双材料微悬臂上下两层不同材料对于温度具有不同的热膨胀系数,温度变化时双材料片自由端受热发生偏转,会偏向于形变小的一侧,利用这微小的形变操纵两电极间的距离,从而实现单分子结的构筑,进而实现对单分子结特性的研究,为单分子器件的研制提供有价值的参考。
-
公开(公告)号:CN110125284A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910450800.6
申请日:2019-05-28
Applicant: 南开大学
IPC: B21F11/00
Abstract: 一种可控切割深度的批量环切金属丝的装置及方法,光学支架固定刀具,并将XZ二维平移台置于刀具的刀头下方,通过控制XZ二维平移台和固定在光学支架上的刀具之间的相对移动,实现批量环切金属丝,操控精度可达微米级别。该发明精确高效切割出的金属丝,可控切割深度,实现批量切割。再利用机械可控纳米裂结技术构建金属微纳电极,对于测量单分子特性,以及不同金属同分子之间耦合对于电子在分子中的传输具有重大意义。
-
公开(公告)号:CN107265396A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710360918.0
申请日:2017-05-13
Applicant: 南开大学
IPC: B81C1/00
CPC classification number: B81C1/00349 , B81C1/00134 , B81C1/00912
Abstract: 本发明公开了一种可精密控制纳米间隙的单层石墨烯电极的方法,以及构建以石墨烯为电极的单分子结的技术和工艺流程。本发明是利用单层薄膜制备工艺、微纳加工相关技术和机械可控裂结技术实现的。通过将制备的单层石墨烯芯片置于机械可控三点弯曲装置上,连续弯曲基板使得单层石墨烯断裂,形成可控纳米间隙的单层石墨烯电极对。最后通过利用酰胺共价键在间隙间连接有机分子来形成单层石墨烯单分子结。由于该方法可在皮米级别精确调控纳米间隙的大小来匹配分子长度,因此可以实现单层石墨烯单分子结的高效量产。而且单层石墨烯性质稳定,提高了单分子结器件的稳定性,为分子器件的工业化奠定了基础,在分子电子学的发展方面具有较大意义。
-
-