一种基于悬空掩模和生长薄膜法制备大面积可控纳米沟道的方法

    公开(公告)号:CN111994867A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010764389.2

    申请日:2020-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于悬空掩模和生长薄膜法制备大面积可控纳米沟道的方法,准备一片450微米厚2英寸的单抛 硅片和一块有若干2微米宽度微桥结构的掩模版,在清洗后的硅片表面上首先旋涂一层LOR10B底层胶,在硅片上滴上LOR10B使胶能够完全覆盖在硅片上。本发明的一种基于悬空掩模和生长薄膜法制备大面积可控纳米沟道的方法,采用悬空掩模技术、角度蒸发生长薄膜法和反应离子刻蚀技术,制备出硅片上的纳米沟道;通过紫外曝光双层胶显影得到光刻胶悬空微桥,再通过电子束蒸发角度生长铝膜,得到铝膜的纳米间隙,最后使用铝薄膜作为掩模,通过反应离子刻蚀技术刻蚀硅片,去除铝膜后即可得到硅的纳米沟道,同时这种方法可以实现大规模量化生产,价格低廉。

    一种应用于多种低温平台的超导测试装置

    公开(公告)号:CN111983533B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010764379.9

    申请日:2020-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种内置于多种低温平台的超导测试装置,包括样品固定器、顶盖、超导线圈、接线PCB板与线圈支架,所述超导线圈位于线圈支架的中部,所述样品固定器位于线圈支架的内部,所述接线PCB板位于样品固定器的一侧,所述顶盖位于样品固定器一侧。本装置通过内置制冷机内部的方式,适用于多种类型低温测试系统的测试装置,能够集成微波测试天线。本发明能够利用低温环境和超导线材减小线圈导线电阻,能够增大相同匝数的磁场大小。为了减小热辐射,顶盖可以密封测试内部样品台,减小外部环境噪声。密封可以减小热辐射,超导线圈在较小的电流下能够产生较大的磁场,该装置能够满足低温测试环境需求。

    一种应用于多种低温平台的超导测试装置

    公开(公告)号:CN111983533A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010764379.9

    申请日:2020-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种应用于多种低温平台的超导测试装置,包括样品固定器、顶盖、超导线圈、接线PCB板与线圈支架,所述超导线圈位于线圈支架的中部,所述样品固定器位于线圈支架的内部,所述接线PCB板位于样品固定器的一侧,所述接线PCB板的上端活动连接有顶盖,本装置适用与多种类型低温测试系统的测试装置,能够集成微波测试天线。本发明能够减小线圈导线电阻,能够增大相同匝数和电流下的磁场大小和均匀性,为了让磁场均匀能够施加在磁场,顶盖可以密封测试装置,密封可以隔离电磁辐射等,产生的磁场比较均匀,而且在较小的电流下,能够产生较大的磁场,能够满足低温测试环境需求。

    一种紫外法和荧光法相结合的智能水质监测仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN105004701B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510297974.5

    申请日:2015-06-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种紫外法和荧光法相结合的智能水质监测仪及其使用方法,属于环境监测和水处理领域。它包括光路部分,检测部分,还包括校准部分,其中,恒流源电路与深紫外LED电路连接;直线步进电机上设有传动杆传动杆上设有固定框架,固定框架内设有两个荧光滤光片;恒流源电路、直线步进电机和放大电路均与所述的微处理器连接,微处理器将处理后的信号分别发送给存储器、液晶显示器和ZIGBEE模块,ZIGBEE模块与上位机PC连接;校准池与比色皿连通的管道上设有微型电磁阀II,微型电磁阀II和微型电磁阀III均与微处理器连接,校准池的下侧设有一微型电磁阀III。它能够实现对水体中蛋白类和腐殖质类物质进行在线监测。

    一种紫外法和荧光法相结合的智能水质监测仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN105004701A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510297974.5

    申请日:2015-06-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种紫外法和荧光法相结合的智能水质监测仪及其使用方法,属于环境监测和水处理领域。它包括光路部分,检测部分,还包括校准部分,其中,恒流源电路与深紫外LED电路连接;直线步进电机上设有传动杆传动杆上设有固定框架,固定框架内设有两个荧光滤光片;恒流源电路、直线步进电机和放大电路均与所述的微处理器连接,微处理器将处理后的信号分别发送给存储器、液晶显示器和ZIGBEE模块,ZIGBEE模块与上位机PC连接;校准池与比色皿连通的管道上设有微型电磁阀II,微型电磁阀II和微型电磁阀III均与微处理器连接,校准池的下侧设有一微型电磁阀III。它能够实现对水体中蛋白类和腐殖质类物质进行在线监测。

    一种以单个UV-LED为光源的紫外荧光三信号水质传感器及应用

    公开(公告)号:CN105181667A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510738667.6

    申请日:2015-11-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种以单个UV-LED为光源的紫外荧光三信号水质传感器及应用,属于环境监测和水处理领域。本发明的紫外荧光三信号水质传感器,包括光路部分和信号控制处理部分,光路部分包括1个UV-LED、样品池、紫外探测器、荧光探测器A和荧光探测器B;信号控制处理部分包括电源模块、信号放大器A、信号放大器B、信号放大器C、模数转换器和微处理器。本发明具有无化学试剂消耗,可以实现对水体中溶解性有机物总体浓度变化的实时监测,同时可以反映蛋白类或腐殖质类等荧光组分浓度的实时变化,可以用于在线预测消毒副产物生成势以及高级氧化工艺中微污染物的降解程度,为水处理提供一种灵敏、快速、高效、经济、简易但信息丰富的在线监测装置。

    一种基于PDMS的块材转移固定方法

    公开(公告)号:CN111912683B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010761186.8

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。

    一种基于PDMS的块材转移固定方法

    公开(公告)号:CN111912683A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010761186.8

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。

    一种以单个UV‑LED为光源的紫外荧光三信号水质传感器及应用

    公开(公告)号:CN105181667B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510738667.6

    申请日:2015-11-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种以单个UV‑LED为光源的紫外荧光三信号水质传感器及应用,属于环境监测和水处理领域。本发明的紫外荧光三信号水质传感器,包括光路部分和信号控制处理部分,光路部分包括1个UV‑LED、样品池、紫外探测器、荧光探测器A和荧光探测器B;信号控制处理部分包括电源模块、信号放大器A、信号放大器B、信号放大器C、模数转换器和微处理器。本发明具有无化学试剂消耗,可以实现对水体中溶解性有机物总体浓度变化的实时监测,同时可以反映蛋白类或腐殖质类等荧光组分浓度的实时变化,可以用于在线预测消毒副产物生成势以及高级氧化工艺中微污染物的降解程度,为水处理提供一种灵敏、快速、高效、经济、简易但信息丰富的在线监测装置。

    一种以LED发光二极管为光源的紫外荧光双信号水质监测装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN104198391B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410502662.9

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种以LED发光二极管为光源的紫外荧光双信号水质监测装置及其应用方法,属于环境监测和水处理领域。本发明的一种以LED发光二极管为光源的紫外荧光双信号水质监测装置,由样品采集部分和检测部分组成。本发明的应用方法,是根据三维荧光图谱选择特定波长的深紫外LED灯光源和光电探测器组件,对特定波长的荧光强度和紫外吸收进行同时检测,并计算荧光强度与对应的紫外吸收之间的比值。本发明具有无化学试剂消耗,可以实现对水体中溶解性有机物总体浓度变化的监测,同时可以反映蛋白类或腐殖质类等荧光组分浓度的变化,为水处理提供一种灵敏、快速、高效、经济、简易但信息丰富的在线监测装置。

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