-
公开(公告)号:CN1757785A
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200510030773.5
申请日:2005-10-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明是一种采用新型渠道火花烧蚀法(Channel Spark Ablation,CSA)制备钙钛矿结构镧锶锰氧(La0.7Sr0.3MnO3,LSMO)薄膜的方法。本发明以LaAlO3(001)单晶基片为基板,在700-850℃的基板温度下通过渠道火花烧蚀技术,利用La0.7Sr0.3MnO3陶瓷靶在适当的氧气压、基板温度、脉冲电流和脉冲电压下,生长具有高度c轴取向性的La0.7Sr0.3MnO3薄膜。所制备的薄膜具有高于室温的居里温度,在室温下具有良好的电学性能和铁磁性能。本发明方法所获得的薄膜在自旋电子器件中具有良好的应用潜能。
-
公开(公告)号:CN1139137C
公开(公告)日:2004-02-18
申请号:CN99109123.X
申请日:1999-06-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明是一种超快速相变的有机电双稳器件。它利用通常作为螯合滴定用金属离子指示剂的一批单有机材料,如吡啶-(2-偶氮-4)雷琐辛(PAR)及1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)等。这些材料在真空中制成薄膜(厚度约30-100纳米)后,在室温下就具有良好的电双稳特性。当电压达到某一阈值时,薄膜将从高阻态跃迁为低阻态,且电阻率差值很大,可达5-6个数量级;跃迁时间很短,小于10纳秒。可用于制备非易失性一次写入电存储器和超快速、高可靠过电压保护器等开关器件。
-
-
公开(公告)号:CN1021493C
公开(公告)日:1993-06-30
申请号:CN91107453.8
申请日:1991-07-17
Applicant: 复旦大学
IPC: G11C11/21
Abstract: 本发明属电子计算机技术领域,是一种可擦除式存取存贮器(EAST),包括电子枪、电子轰击靶和偏转器三个部分。其中电子轰击靶是一个特殊的叠层薄膜,它采用新材料金属有机络合物M1-β(TCNQ)制备获得。该器件可以有较高的存贮密度,每平方厘米中的存贮量,按5μ平面工艺,即达1兆位,以1μ平面工艺,则可达25兆位,接近光盘存贮量,而寻址速度远远高于光盘存贮器。此外,该器件工艺简单,成本低廉,材料容易获得,为计算机硬件开发开辟了新的前景。
-
-
-
公开(公告)号:CN1458141A
公开(公告)日:2003-11-26
申请号:CN02111700.4
申请日:2002-05-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C211/54 , C09K11/06 , H01L33/00
Abstract: 本发明属于有机功能材料技术领域,具体涉及一类复合型的空穴传输材料。复合型的空穴传输材料采用复合型的芳香三胺同系物材料,这种芳香三胺材料有许多种体系,每一种复合体由2~4种芳香三胺同系物分子构成,是一种混合物。每一种混合物中,至少含有1种取代基配置不均衡的分子。本发明的芳香三胺复合体具有优良的空穴传输性能和稳定性,可用于制作高性能的有机电致发光器件,在平面显示器件中有重要用途。
-
公开(公告)号:CN1353103A
公开(公告)日:2002-06-12
申请号:CN01132324.8
申请日:2001-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C43/235
Abstract: 本发明属于有机功能材料技术领域,具体涉及一类枝状分子化合物及其合成方法。这些有机分子以季戊四基作为基本结构,并通过醚键和各种芳香基连接而成,芳香基可以是3,5-二甲基苯基、4-叔丁基苯基、联苯基、2-萘基、8-喹啉基、3-二甲胺基苯基、4-苯偶氮基苯基等。该有机分子以季戊四醇四苯磺酸酯为起始原料,在氮气气氛下通过和各种酚反应制备获得。本发明制得的有机化合物具有四面体形的枝状结构,可用作有机介质、分子半导体、空穴传输材料以及光致变色材料等,在有机电致发光器件、光控分子开关等方面具有广泛的应用价值。
-
-
公开(公告)号:CN1099904A
公开(公告)日:1995-03-08
申请号:CN94112234.4
申请日:1994-07-18
Applicant: 复旦大学
Inventor: 华中一
Abstract: 一种利用扫描隧道显微镜(STM)操纵原子以制备超微(纳米级)量子器件的方法,其特点是用STM针尖在晶体表面按某一晶向刻出两条平行沟道,两沟道间的距离为1-3个原子,形成原子链(量子线)。然后,再用STM搬运一个原子放置于原子线上,构成开关器件。另一种方法是用STM在晶体表面刻出沟道后再搬入(填充)其他种类的原子到该沟道内,构成“分子夹层结构”。本发明制备的超微量子器件有清晰的固-固界面,可控制到一个原子的精度,可用于量子线的delta掺杂研究和量子器件集合效应研究,以及其他超微量子器件的基本过程研究。
-
-
-
-
-
-
-
-
-