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公开(公告)号:CN117995656A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410169100.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L21/02 , H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/09 , H01L31/18 , C01G15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种用于日盲紫外光探测器的β‑Ga2O3纳米线及其制备方法,属于日盲紫外光电材料技术领域。其是在高真空腔室内,在蓝宝石基板上沉积Au薄膜或Sn薄膜,再沉积Sn薄膜或Au薄膜,得到Au‑Sn复合薄膜或Sn‑Au复合薄膜;再将蓝宝石基板沉积薄膜面朝下放置在刚玉舟中并添加镓源,将刚玉舟放入管式炉中央对Au‑Sn复合薄膜或Sn‑Au复合薄膜进行热氧化,从而在蓝宝石基板上得到β‑Ga2O3纳米线。本发明实现了对β‑Ga2O3纳米线尺寸及形貌结构的调控,在β‑Ga2O3纳米线的制备过程中引入Sn元素掺杂,为提高具有良好排列和均匀分布的β‑Ga2O3纳米材料的产量和研制高性能的β‑Ga2O3基紫外探测器件提供了一种方案。
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公开(公告)号:CN111709571B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010528259.9
申请日:2020-06-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于船舶航行技术领域,提供了一种船舶避碰路线确定方法、装置、设备及可存储介质,包括:当第一船舶与第二船舶之间的碰撞危险度大于预设阈值时,获取第一船舶的避碰参数数组集合;根据避碰参数数组集合以及预设的双标准多目标避碰算法,确定最优避碰参数数组集合;根据所述最优避碰参数数组集合,确定第一船舶的避碰路线。本发明采用结合帕累托进化和非帕累托进化的双标准多目标遗传算法求解船舶避碰路线,通过改进非帕累托进化种群的更新方式,加快种群的收敛速度以及增加种群的多样性,使得在加快算法计算效率的同时,保证前沿解集的均匀性;同时,通过仿真结果的分析,证明了本发明能够在各会遇场景下求解出既安全又经济的路径。
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公开(公告)号:CN112510161B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011401777.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种可调色有机电致发光器件及其制备方法,在阳极层与阴极层之间依次设置空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极层;所述发光层由发光材料与反应材料共蒸发形成;可调色有机电致发光器件还包括衬底,所述衬底上表面生长所述阳极层或者在衬底表面生长所述阴极层。通过不同比例的基础发光材料与不同反应材料共蒸发发生原位固相反应实现连续可调的发光,为制备全彩显示设备中不同颜色的有机电致发光器件提供了一种方案;整个制备过程无溶液,合成方式简单,纯度高,无副产物。
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公开(公告)号:CN112819255A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110249130.9
申请日:2021-03-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用船舶航行领域,提供了一种多准则船舶航线确定方法、装置、计算机设备及存储介质,包括:船舶航行区域模型建立与航线模型建立;根据预设的船舶航线优化目标,提出多准则船舶路线规划算法,优化目标为减少燃油消耗、降低航行风险和缩短航行时间;根据船舶航线的起点位置信息与目标终点位置信息规划多准则船舶航线;本发明采用的多准则船舶路线规划算法不仅具粒子群算法收敛速度快的特点,且通过应用遗传算法中交叉操作、选择操作、多种群精英选择操作也可增强种群多样性。以一艘集装箱船为研究对象进行了仿真实验,实验结果表明,本发明能够以安全性、高效性、经济性为目标规划出一系列船舶航线解集,为船长及航运公司提供航线选择参考。
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公开(公告)号:CN112510161A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011401777.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种可调色有机电致发光器件及其制备方法,在阳极层与阴极层之间依次设置空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极层;所述发光层由发光材料与反应材料共蒸发形成;可调色有机电致发光器件还包括衬底,所述衬底上表面生长所述阳极层或者在衬底表面生长所述阴极层。通过不同比例的基础发光材料与不同反应材料共蒸发发生原位固相反应实现连续可调的发光,为制备全彩显示设备中不同颜色的有机电致发光器件提供了一种方案;整个制备过程无溶液,合成方式简单,纯度高,无副产物。
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公开(公告)号:CN111709633A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010520480.X
申请日:2020-06-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于船舶航行技术领域,提供了一种碰撞危险度确定方法、装置、设备以及可存储介质,包括:获取第一船舶的障碍区相关参数;根据第一船舶的障碍区相关参数,确定第一船舶的速度障碍区;获取第一船舶的速度矢量与第二船舶的速度矢量;根据第一船舶的速度矢量、第二船舶的速度矢量以及第一船舶的速度障碍区,确定所述第一船舶与所述第二船舶之间的碰撞危险度。本发明通过预先确定船舶周围的障碍区,利用障碍区的优势对速度障碍法进行相应改进,建立了一种新的碰撞危险度确定方法,并进一步验证了该碰撞危险度确定方法的合理性,从验证结果中可以看到,该碰撞危险度确定方法具备实用价值,为后续优化设计多目标避碰路线奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109742259A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910017470.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种应用于电致发光器件的基于钙钛矿型材料的电荷生成层,属于电致发光器件技术领域。为N型半导体材料与钙钛矿型材料按一定厚度比例堆叠组成,电荷生成层的厚度为5nm~100nm,N型半导体材料的厚度比例为10%~90%。本发明使用吸收峰更宽的钙钛矿性材料与N型半导体材料结合制备的新型电荷生成层,可以普适多色光波段。解决了当发光波段改变时需要频繁更换电荷生成层材料以使光谱匹配的问题,具有更加优异的普遍适用性且器件重复性高、性能稳定、性能高。
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公开(公告)号:CN108893725A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810882122.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 一种使用多步原子层沉积技术生长均匀混合金属氧化物的方法,属于薄膜沉积技术领域。是将衬底加热到30~400℃并保持稳定,抽真空后通入惰性气体;通入金属氧化物A的前驱体0.02~20s,等待惰性气体清洗,再通入金属氧化物B的前驱体0.02~20s,等待惰性气体清洗;然后通入氧化气体0.02~20s,在衬底表面生成金属氧化物A与B的混合氧化物,等待惰性气体清洗;重复上述步骤从而生长出均匀混合金属氧化物。本发明方法利用多个间隔的金属前驱体脉冲填补了位阻导致的空位,活性位点自限制吸附更加充分,且避免过多的前驱体注入产生物理吸附,可生长出致密平坦的薄膜。由于位阻在同层随机产生,生长出的金属氧化物薄膜均匀随机掺杂。
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公开(公告)号:CN106868470A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710116077.9
申请日:2017-03-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C23C16/04 , C23C16/18 , C23C16/455 , H01L31/0224 , H01L33/36 , G02F1/1343
CPC classification number: C23C16/042 , C23C16/18 , C23C16/45553 , G02F1/13439 , H01L31/022425 , H01L33/36
Abstract: 一种利用原子层沉积技术通过置换反应制备透明铜薄膜导电电极的方法,属于透明导电电极制备技术领域。首先是将透明基底进行清洁处理,再用氮气吹干;然后透明基底的同一侧表面粘贴两条相互分立的保护膜,两条保护膜对称地位于基底表面靠近边缘处的位置,得到图形化透明基底,然后将该图形化透明基底送入原子层沉积设备的反应室中进行透明铜薄膜的生长;最后将透明基底及其上沉积生长的透明铜薄膜高温退火,退火温度为200~300℃,退火时间为20~30min,从而在透明基底上得到图形化的均匀透明铜薄膜导电电极。本发明制备的透明铜薄膜导电电极均匀性好,光电性能优异,可用于制造太阳能电池、发光二极管、LCD以及手机等光电器件。
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公开(公告)号:CN103730588B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310753455.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于单层发光单元的叠层有机电致发光器件,属于有机电致发光器件技术领域。该器件依次由衬底、阳极、交替排列的单层有机发光单元和电荷生成层、阴极组成。单层有机发光单元由有机发光染料以掺杂剂的形式掺杂在母体材料中构成,其中奇数层发光单元的母体材料采用空穴迁移率较高的有机材料,偶数层发光单元的母体材料采用电子迁移率较高的有机材料。由于发光单元采用了单层结构,减少了叠层器件的功能层的层数,有利于叠层器件的制备。此外,由于电荷生成层所采用的有机材料的载流子传输极性与临近的单层发光单元的母体材料不一致,保证了每个发光单元的激子复合区域远离阴、阳极,减弱了在传统的单层器件中的激子淬灭效应,保证了这种结构的叠层器件具有较好的性能。
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