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公开(公告)号:CN112436070B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011381986.3
申请日:2020-12-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01L31/113 , H01L31/0352 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种量子点异质结日盲紫外探测芯片及其制备方法,该芯片自下至上依次为基底、底栅电极、栅绝缘层、p型半导体层、本征层和n型半导体层,p型半导体层上设置有源电极,n型半导体层上设置有漏电极,p型半导体层、本征层和n型半导体层构成p‑i‑n异质结场效应沟道,该芯片的制备方法包括以下步骤:(1)在基底制备底栅电极;(2)制备栅绝缘层;(3)制备p型半导体层;(4)制备源电极;(5)制备宽禁带半导体量子点本征层;(6)制备n型半导体层;(7)制备漏电极。该芯片能够在提高内量子效率同时降低暗电流,加速分离光生电子和空穴,使光生电子和空穴分别快速转移到n区和p区,继而分别到达源电极和漏电极,提高其响应度。
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公开(公告)号:CN114577419B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210450066.5
申请日:2022-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01M3/38
Abstract: 本发明公开了一种提高地下连续墙渗漏安全监测有效性方法,涉及建筑工程安全监测领域,用于解决常用的阈值去噪方法中存在不连续和恒定偏差的缺陷的技术问题,在对地下连续墙渗漏监测过程中,渗漏会引起的光纤表面温度的变化,根据光纤沿线温度变化便能找出地下连续墙的渗漏点;由于地连墙接缝处渗漏程度对应温度的微弱变化,为了能够有效监测到初期的微小渗漏,保证安全施工,工程应用中对测温系统的温度测量精度提出很高要求,本发明对系统采集的温度信号进行处理,通过对传统阈值函数以及阈值选取规则的改进,能够有效滤除噪声,提高信号的信噪比、减小均方误差,提高系统的测温精度,增加渗漏点监测的精确度。
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公开(公告)号:CN115062561A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210736755.2
申请日:2022-06-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/22
Abstract: 本发明公开了一种水平气井单射孔产量的定量预测方法和系统,定量预测方法包括:获取水平气井各段的温度、持液率以及垂直出口段的总产气量和总产液量;通过预构建的垂直压降模型计算得到主段的压力;根据预建立能量守恒模型以及气液热量守恒模型,计算得到每一射孔段的产气量和产液量以及每一射孔段上游主段的含气量和产液量。本发明通过DTS测量得到水平气井各段的温度,并在持液率数据的基础上通过搭建垂直压降模型来计算得到水平井段各单射孔油气产量。通过最少测试参数预测水平气井的产量将极大的提高石油天然气井的开采效率,可以提前对井段的油气储量进行准确的判断来降低成本,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108732734B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810538683.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明公开了一种基于自由曲面的快焦比反射式长波红外取景器光学系统,包括两个自由曲面反射镜和一个长波红外响应面阵探测器。光线经过外置的入射光瞳,并依次经过两个自由曲面反射镜后,到达长波红外响应面阵探测器。现有用于取景器光学系统设计的离轴两反光学系统只能应用于可见光波段,其F数较大,无法应用于长波红外波段,且无法满足快焦比的高性能要求。本发明提出的一种基于光学自由曲面的快焦比反射式光学系统,能够实现高通量和高分辨率的结构紧凑和宽波段的长波红外取景器光学系统。该基于光学自由曲面的快焦比反射式长波红外取景器能够在微光或夜间复杂环境下进行目标探测与监控。
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公开(公告)号:CN108227195B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201711483411.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种离轴两反自由曲面光学系统,其特征在于:包含光瞳、第一自由曲面反射镜、第二自由曲面反射镜和微型图像显示器,光瞳、第一自由曲面反射镜、第二自由曲面反射镜和微型图像显示器的位置按光线传输方向分布,光线由光瞳出发经过第一自由曲面反射镜反射到达第二自由曲面反射镜,经过第二自由曲面反射镜反射后到达微型图像显示器,第一自由曲面反射镜采用复曲面,在X方向的曲率半径为123.025mm,在Y方向的曲率半径为194.906mm;第二自由曲面反射镜采用XY多项式自由曲面,顶点曲率半径为85.262mm。本发明能够实现大出瞳直径、小F数的离轴两反自由曲面头盔显示光学系统,具有结构紧凑、宽波段和轻量型等优点。
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公开(公告)号:CN108649082A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810347600.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/108 , H01L31/113 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种ZnS碳量子点日盲紫外探测器及其制备方法,所述日盲紫外探测器包括ZnS量子点-碳量子点混合层。其制备方法是先分别制备ZnS量子点溶液和碳量子点溶液,然后将其按一定比例混合后通过印刷、滴涂或旋涂的方式在印有金属电极的基底上制成ZnS量子点-碳量子点混合层。本发明解决了基于ZnS量子点的日盲紫外探测器中,由于ZnS量子点载流子迁移率低而导致器件光电流、响应度和探测度偏低的问题,提供了一种ZnS碳量子点日盲紫外探测器及其制备方法,利用碳量子点作为载流子传输层,可以极大程度的提高探测器的光响应电流,从而提高响应度,达到提高器件性能的目的。
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公开(公告)号:CN108227195A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711483411.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种离轴两反自由曲面光学系统,其特征在于:包含光瞳、第一自由曲面反射镜、第二自由曲面反射镜和微型图像显示器,光瞳、第一自由曲面反射镜、第二自由曲面反射镜和微型图像显示器的位置按光线传输方向分布,光线由光瞳出发经过第一自由曲面反射镜反射到达第二自由曲面反射镜,经过第二自由曲面反射镜反射后到达微型图像显示器,第一自由曲面反射镜采用复曲面,在X方向的曲率半径为123.025mm,在Y方向的曲率半径为194.906mm;第二自由曲面反射镜采用XY多项式自由曲面,顶点曲率半径为85.262mm。本发明能够实现大出瞳直径、小F数的离轴两反自由曲面头盔显示光学系统,具有结构紧凑、宽波段和轻量型等优点。
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公开(公告)号:CN104357056B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410642352.7
申请日:2014-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种掺铕氟化钆钠红色发光多孔纳米晶材料的制备方法,涉及一种发光纳米材料,其名义组分为:NaGd1-xEuxF4 (x=0~10 mol%)。本发明制备的红色发光多孔纳米晶材料具有分散性好,晶型结构和形貌可控,荧光强度高,具有多孔结构因此稀土用量少,节约能源等优点。本发明制备工艺简单,不需要表面活性剂,整个反应在水溶液中进行,没有任何有机溶剂,经济环保,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106391062A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610956341.5
申请日:2016-10-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/06 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/06 , B01J35/004 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种BiVO4/BiOCl异质结光催化剂,该催化剂是以BiOCl为核,BiVO4纳米片包裹在BiOCl核外的微球,微球直径为1-5μm。制备步骤为:1)将以乙二醇为溶剂的溶剂热法制备的BiOCl超声分散在水中形成悬浮液;2)将NH4VO3加入到水中搅拌直至全部溶解;3)在磁力搅拌中将NH4VO3溶液逐滴加入BiOCl悬浮液中,形成黄色悬浮液,调节PH值至3-9,并继续搅拌20~60min;4)将悬浮液移入高压反应釜,放置在电热恒温鼓风干燥箱中进行热处理反应;5)步骤4)结束之后,将高压反应釜自然冷却到室温,收集BiVO4/BiOCl光催化剂粉末,并洗涤、干燥。本发明所合成的BiVO4/BiOCl光催化剂具有较高的结晶性,且无其它杂质产生;具有较宽的光响应范围,并对有机染料具有较高的光催化降解活性。
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公开(公告)号:CN103754953B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201410041672.7
申请日:2014-01-28
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供多形貌纳米铁酸锌的制备方法,涉及纳米无机非金属材料领域。所述制备方法,包括如下步骤:将金属盐和有机线性高分子聚合物加入到溶剂中,搅拌均匀,得混合溶液;将所述混合溶液进行静电喷涂,得到前驱体;将前驱体以预烧升温速率升温至350~500℃并保温2~4h,然后再以煅烧升温速率升温至700~1000℃并保温1~5h,自然冷却,得到纳米ZnFe2O4。本发明实现了通过同种方法合成一种体系、多种形貌的纳米铁酸锌材料,通过原料配比的控制和热处理工艺的调控获得具有球状、纤维状、链珠状和棒状形貌的纳米铁酸锌,有效降低了生产成本,提高了生产效率,并且操作便捷,适合一定规模的工业化生产。
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