一种实现负权重的矩阵乘和运算的crossbar器件制备方法

    公开(公告)号:CN114597232A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210501761.X

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种实现负权重的矩阵乘和运算的crossbar器件制备方法,包括:制备半导体器件,半导体器件包括crossbar阵列的多个单点器件,各单点器件均包括依次层叠设置的两个分立式的背栅电极、栅介质层、两个间隔的浮栅电极、隧穿层和二硫化钼,二硫化钼的上表面制备有源、漏电极和输出电极,各单点器件中的输出电极共线输出;将待训练神经网络的输入信息对应映射为各单点器件的漏电极电压,源电极电压与漏电极电压等大且极性相反,同时将待训练神经网络的权重信息对应映射为各单点器件中两个沟道区域的电导差,单点器件的电导差通过分别调节其中两个分立式的背栅电极的电压完成。本发明集成密度高,且制备的crossbar器件可实现具备存算一体的矩阵乘和运算。

    一种调控二维铁磁/反铁磁异质结交换偏置的方法及装置

    公开(公告)号:CN114242886A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111450173.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种调控二维铁磁/反铁磁异质结交换偏置的方法及装置,属于自旋电子学技术领域。异质结的下层为二维铁磁材料,下层为二维反铁磁材料,方法包括:在二维铁磁/反铁磁异质结样品正面设置单层石墨烯纳米粉;使激光器发出的激光聚焦于所述单层石墨烯纳米粉所在平面,控制样品移动,在移动的过程中所述激光对样品施加面外压力,通过改变激光功率大小调整异质结的层间距,实现对交换偏置效应的调控。本发明基于范德华反铁磁/铁磁系统层间距强烈影响着层间相互作用,利用激光冲击强化工艺来控制范德华异质结构层间距,对范德华磁性异质结中的交换偏置效应进行连续可调,提升该效应的可控性。

    一种柔性纤维的制备方法及柔性纤维

    公开(公告)号:CN110003591B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910253409.7

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开一种柔性纤维的制备方法及柔性纤维,包括:向TEP中加入聚偏氟乙烯,得到聚偏氟乙烯铸膜液,所述聚偏氟乙烯溶于TEP;将聚偏氟乙烯铸膜液涂到聚PET无纺布衬底上,得到聚偏氟乙烯初生膜;先将聚偏氟乙烯初生膜浸入磷酸三乙酯与水的混合溶液,再将聚偏氟乙烯初生膜浸入纯水中,使聚偏氟乙烯固化成膜,同时去除溶剂磷酸三乙酯,得到聚偏氟乙烯微孔膜;将烘干后的聚偏氟乙烯微孔膜中的PET无纺布剥离,得到阵列式多级多孔聚偏氟乙烯微孔膜,当聚偏氟乙烯微孔膜处于水中时,其表面会形成空气膜,导致声信号发生全反射。本发明利用聚偏氟乙烯可以制备柔性声学纤维,屏蔽环境噪声对水下声信号的影响,可以实现水下声无损通信。

    一种掺锰无机卤素钙钛矿量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN108728089B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810458026.9

    申请日:2018-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种掺锰无机卤素钙钛矿量子点及其制备方法。该制备方法为将铅盐和氯化锰溶解后,在80℃‑110℃条件下加热,得到卤素前驱体;将铯盐溶解后得到铯前驱体;将铯前驱体加入到卤素前驱体中,在80℃‑110℃的条件下加热,即得到掺锰无机卤素氯钙钛矿量子点。本发明提供了一种不需惰性气体保护,且在较低温度下大产率制备掺锰无机卤型钙钛矿量子点的方法,不仅降低了制备成本,并且提高了制备效率,量子产率高达62.41%,比目前最高的热注入法的54%,高出12.41%,可用于大规模生产。

    一种直接合成立方相CsPbI3纳米线的方法

    公开(公告)号:CN109231262A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811243674.9

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种直接合成立方相CsPbI3纳米线的方法,包括以下步骤:(1)将乙酸铯溶解于溶剂中,加入助溶剂油酸类物质,完全溶解后得到铯前驱体;将碘化铅溶解于溶剂中,加入表面活性剂油酸类物质和油胺类物质,在T1下保温得到碘化铅的前驱体;(2)将铯前驱体分两次加入到碘化铅的前驱体中,具体是先将一部分铯前驱体加入到碘化铅的前驱体中;然后升温至T2,接着将剩余的铯前驱体再次加入到该碘化铅的前驱体中,继续保温,即可得到立方相的铯铅碘纳米线。本发明通过对合成方法整体流程工艺设计等进行改进,分两次将铯前驱体与碘化铅前驱体反应,在较低温度下即可制备立方相铯铅碘纳米线。

    一种基于图案化裁剪技术形成声涡旋的方法

    公开(公告)号:CN108062947A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711210859.5

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于图案化裁剪技术形成声涡旋的方法,包括:确定相位调控薄膜,所述相位调控薄膜能够将其透射的声波的相位改变180度;对相位调控薄膜进行裁剪,将所述相位调控薄膜裁剪成费马螺线图案,使得经过所述裁剪的相位调控薄膜透射后的声波产生稳定传播的声涡旋。本发明能够产生稳定的声涡旋,声涡旋能够在透射场的一定距离内稳定传播,并且涡旋中心强度为0,本发明可以通过薄膜以及控制裁剪图案即可得到声涡旋,得到的声涡旋可用于噪声隔离,声通讯,粒子操控等方面,具有广阔的应用前景。

    一种基于图案化裁剪技术实现亚波长分辨的方法

    公开(公告)号:CN108037508A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711211040.0

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于图案化裁剪技术实现亚波长分辨的方法,包括:确定相位调控薄膜,所述相位调控薄膜能够将其透射的声波的相位改变180度;对相位调控薄膜进行裁剪,将所述相位调控薄膜裁剪成潘洛斯晶格的准周期图案,使得经过所述裁剪的相位调控薄膜后的声波形成超振荡现象,从而产生亚波长的焦斑。本发明实现了远场的声波亚波长分辨,所得到亚波长焦斑半高全宽约为0.25倍波长,意味着在长度分辨率提高一倍,而从整个面积上看,成像精度极限可以为常规手段的4倍。

    一种制备可拉伸电阻应变片的方法

    公开(公告)号:CN106767942A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611079745.7

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: G01D5/12

    Abstract: 本发明公开了一种摩擦‑转移制备可拉伸电阻应变片的方法,该方法将不同目数的金相砂纸平铺在橡胶垫上,再用石墨块在金相砂纸进行摩擦,最后将金相砂纸上的石墨微片转移到可拉伸超高粘性胶带(VHB)衬底上,使石墨微片在VHB衬底上形成的导电面,得到柔性电阻应变片。本发明所制备的可拉伸电阻应变片的导电机制在于石墨微片在粘性可拉伸橡胶衬底上形成的渗流导电面;由于该导电面的微观导电通路会随应变发生变化,从而拉伸后电阻发生显著变化;并且所选VHB衬底可反复拉伸,因此导电膜具有良好的可拉伸性;同时,由于原材料成本低廉、制备工艺简便,因此还具有成本低的特点。

    一种可连续调节等离激元共振峰的装置

    公开(公告)号:CN106558621A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610891749.9

    申请日:2016-10-12

    CPC classification number: H01L29/84 H01L29/1606 H01L51/0097

    Abstract: 本发明公开了一种可连续调节等离激元共振峰的装置,包括:具有周期性结构的柔性基底,以及周期性的设置在柔性基底上且具有表面等离激元共振性质的条带;通过压缩或者拉伸柔性基底来改变柔性基底的周期和幅值,从而改变条带的几何形状及其所处环境的有效介电常数,实现等离激元共振峰的可调。柔性基底的横截面形状的最小重复单元为正弦形、三角形、梯形或半圆形。条带覆盖范围小于所述柔性基底的最小重复单元的半周期。本发明可实现大范围连续可控调节等离激元共振峰的位置的有益效果。

    一种将金属电极转移至二维材料上的方法

    公开(公告)号:CN114203541B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202111420791.X

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种将金属电极转移至二维材料上的方法,其包括:获取待转移结构,所述待转移结构包括衬底、形成于衬底上的过渡层以及形成于过渡层上的金属电极图案;对所述过渡层进行湿法刻蚀,去除未被金属电极图案覆盖的所述过渡层;通过有机柔性材料将待转移结构中的金属电极图案从所述过渡层上整体粘起并贴合至目标结构中的二维材料上;去除所述有机柔性材料,完成金属电极与二维材料的范德华接触。通过引入过渡层并结合湿法刻蚀和干法转移,使得容易实现待转移图案的整体剥离,大大提高了制备的成功率,且通过范德华力结合金属电极和二维材料,能够大大提高两者的接触性能。

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