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公开(公告)号:CN103995035A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410236223.8
申请日:2014-05-29
Applicant: 东南大学 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/414 , H01L29/772 , H01L21/335
CPC classification number: G01N33/48721
Abstract: 本发明提供用于碱基序列检测的多栅极石墨烯场效应管结构及制备方法,先将半导体层释放,减少结构区域的半导体层厚度。在氧化硅绝缘层上刻蚀出门电极窗口,制作出金属门电极。然后将石墨烯转移到用半导体层支撑的氧化硅绝缘层表面,通过对石墨烯图形化处理得到多条石墨烯微米带。在石墨烯微米带两端面的上表面制作金属源电极和金属漏电极。再制作绝缘层将石墨烯微片和金属门电极、金属源电极和金属漏电极表面覆盖,形成夹心结构。最后,制作纳米孔实现半导体层、氧化硅绝缘层、石墨烯微米带和绝缘层间的贯穿。当待测碱基穿过石墨烯纳米孔时,通过对金属门电极电压调制,在金属源电极端检测到碱基电信号,实现碱基序列的识别。本发明工艺简单、成本低且结构体积小,与CMOS工艺的兼容使其有较好的扩展性,在生物医疗领域有着较广的使用前景。
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公开(公告)号:CN111813334B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010498497.X
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 北京中存超为科技有限公司 , 中国电子科技集团公司第三十二研究所
IPC: G06F3/06 , G06F11/20 , G06F16/182
Abstract: 本发明涉及一种Ceph的写性能优化和双控节点组合方法,包括以下步骤:将Ceph强副本一致性写入策略改为Primary在本地写入日志盘完成后,就向客户端返回写完成;集群中的节点使用双控制器双存储阵列,即让节点中的双控分别控制着各自的存储阵列,并作为两个不同的OSD节点为集群提供存储服务;当一个控制器出现故障时,该节点中的另一个控制器快速启动新的OSD进程并接管故障控制器的存储阵列。本发明在保证存储数据的高可靠性和安全性的前提下,有效避免网络等不确定因素的干扰,大幅降低集群数据的写延迟,实现节点性能的双倍提升。
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公开(公告)号:CN111813334A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010498497.X
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 北京中存超为科技有限公司 , 中国电子科技集团公司第三十二研究所
IPC: G06F3/06 , G06F11/20 , G06F16/182
Abstract: 本发明涉及一种Ceph的写性能优化和双控节点组合方法,包括以下步骤:将Ceph强副本一致性写入策略改为Primary在本地写入日志盘完成后,就向客户端返回写完成;集群中的节点使用双控制器双存储阵列,即让节点中的双控分别控制着各自的存储阵列,并作为两个不同的OSD节点为集群提供存储服务;当一个控制器出现故障时,该节点中的另一个控制器快速启动新的OSD进程并接管故障控制器的存储阵列。本发明在保证存储数据的高可靠性和安全性的前提下,有效避免网络等不确定因素的干扰,大幅降低集群数据的写延迟,实现节点性能的双倍提升。
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公开(公告)号:CN119104532A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411467080.1
申请日:2024-10-21
IPC: G01N21/64 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种低丰度miRNA的量子精密检测方法;所述方法通过磁颗粒对荧光纳米金刚石的捕获富集建立对miRNA的传感策略;该方法的分析步骤包括引入电场调控荧光纳米金刚石NV色心的电荷态布居程度以及施加射频微波操纵NV色心的量子自旋态,收集分析电场调控和微波操纵前后的荧光差异实现对检测信号强度的精准判定;该方法可实现对低丰度miRNA的灵敏检测和浓度精准量化,能够为肿瘤疾病早期阶段的更细致划分提供检测手段。
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公开(公告)号:CN119956612A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510163557.5
申请日:2025-02-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种CA/MWCNTs/PANI电磁屏蔽薄膜及其制备方法,该电磁屏蔽薄膜以醋酸纤维素、多壁碳纳米管为静电纺丝前驱体,结合原位聚合生长的聚苯胺构成;包含内部填料为MWCNTs的CA复合纳米纤维,由苯胺氧化聚合生成的PANI纳米颗粒包覆堆叠于CA/MWCNTs纤维网络表面,形成三维导电网络。方法为,在高压电场下通过静电纺丝法制备CA/MWCNTs纤维模板;通过溶液浸渍法将负载有MWCNTs的CA复合纤维膜与含有苯胺单体的混合液自组装;采用化学原位氧化聚合形成在CA/MWCNTs纤维原位包覆PANI纳米颗粒的微纳网络结构。本发明的CA/MWCNTs/PANI薄膜屏蔽电磁波,形成的导电网络利于电磁波的传导损耗,形成的PANI纳米颗粒与CA/MWCNTs纤维间的异质界面利于电磁波的极化损耗,MWCNTs填料与聚合的PANI增加了薄膜的机械性能。
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公开(公告)号:CN119715479A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411840089.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米金刚石‑金‑聚多巴胺量子传感器的制备方法,该量子传感器包括纳米金刚石和Au@PDA,所述Au@PDA为盐酸多巴胺在碱性环境中通过自聚合反应形成PDA并包括在Au颗粒表面获得,所述纳米金刚石‑Au@PDA量子传感器为通过生物素和链霉亲和素之间非共价键偶联的方式将Au@PDA连接在纳米金刚石表面所得,通过控制Au@PDA的浓度,对纳米金刚石温度传递效果,能量转移和量子自旋信号等进行有效调控,实现纳米金刚石氮空位色心荧光强度、荧光寿命、光学检测磁共振光谱和弛豫时间的改善。通过本发明制备的纳米金刚石‑Au@PDA量子传感器在量子精密测量与量子计算方面具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN111985529B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202010644064.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/23213 , G06F18/2321
Abstract: 本发明公开了一种船舶AIS轨迹混合聚类方法及系统,具体步骤包括:S1.系统接收历史AIS数据,并对其进行数据处理后获得待分类轨迹D={x1,x2,...,xm};S2.对步骤S1中得到的待分类轨迹D={x1,x2,...,xm}进行K‑Means初步聚类得到轨迹C={c1,c2,...,cL};S3.对C={c1,c2,...,cL}中每一个子轨迹类cj采用不同的参数进行DBSCNA聚类,根据DBSCAN聚类结果ej={e1,e2,...,ep},结合聚类评估模型,计算各对参数下聚类结果的评估值,选择评估结果最优的DBSCAN聚类结果作为子轨迹类cj的最终轨迹类别。本发明借助船舶轨迹相异度计算模型的差异和各类聚类方法的优势,有效提高船舶规矩聚类的效率和效果,从而为船舶行为分析和海事船舶管理提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN114646624B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210307969.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/64 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种金刚石NV色心的荧光调控方法,包括:S1、对含有NV色心的金刚石表面进行预处理;S2、采用原子层沉积法在预处理后的金刚石的表面原位生长二维薄膜。通过对二维薄膜的组分、厚度、缺陷、晶格、以及生长过程中温度等的精准控制,对色心深度、浓度、表面能量转移和与外界隔离度等进行有效调控,实现金刚石NV色心量子相干时间、荧光探测效率的改善。本发明制备的二维薄膜修饰的金刚石荧光特性显著改善,有助于拓展在基于金刚石NV色心的量子精密测量与量子计算方面的应用前景。
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公开(公告)号:CN110956317B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN201911154933.5
申请日:2019-11-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种针对无人车和燃油车混合配送模式的建模与求解方法,包括以下步骤:步骤1.确定配送方案成本;总成本分为固定成本、运输成本和惩罚成本;步骤2.确定模型约束条件;考虑配送任务执行的实际情况及假设条件;步骤3.确定配送方案优化目标;该问题的优化目标为配送方案总成本最小,因此建立混合配送模式下无人车和传统车混合车队车辆路径优化模型;步骤4.采用粒子群优化算法进行迭代,计算最优解即成本最低配送方案。本发明是对无人配送过渡阶段最优配送方案的合理求解途径,具有较强的理论价值和现实意义。
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公开(公告)号:CN110016653B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910287915.8
申请日:2019-04-11
Applicant: 东南大学
IPC: C23C16/40 , C23C16/30 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开一种原子层沉积软硬复合涂层自润滑刀具及其制备方法,该软硬复合涂层自润滑刀具包括刀具基体及其表面的纳米复合涂层,该纳米复合涂层为采用原子层沉积技术依次沉积在刀具基体表面上的Al2O3硬涂层以及MoS2或WS2自润滑软涂层。其制备方法包括如下步骤:(1)清洗刀具基体;(2)沉积Al2O3硬涂层:将清洗后的刀具置于原子层沉积设备中,加热到350~450℃,交替通入Al(CH)3和H2O前驱体,在刀具基体表面沉积Al2O3涂层;(3)沉积MoS2或WS2软涂层:保持原子层沉积设备加热腔的温度为350~450℃,交替通入MoCl5和H2S前驱体来沉积MoS2涂层,或交替通入WCl5和H2S前驱体来沉积WS2涂层,完成软硬复合涂层自润滑刀具的制备。制得的刀具整体韧性、表面硬度和自润滑功效都有巨大提升。
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