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公开(公告)号:CN112442681A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011077872.X
申请日:2020-10-10
Applicant: 许昌学院
IPC: C23C16/455 , C23C16/42 , C23C16/18 , C23C16/02
Abstract: 本发明提供一种原子层沉积技术ALD生长NiSix薄膜的方法,包括以下步骤:将半导体衬底置于反应腔中,在真空条件且载气存在的条件下,以脉冲形式向反应腔中通入Ni源进行沉积,所述Ni源为气相Ni源,得到沉积有Ni源的衬底;向反应腔中充入惰性气体进行吹扫;在载气存在的条件下,以脉冲形式向反应腔通入硅源,所述硅源为气相硅源,与沉积在衬底上的Ni源进行单原子反应,得到纳米NiSix薄膜;向反应腔中充入惰性气体进行吹扫,完成一个ALD生长循环;重复步骤一至步骤四1~3000次,通过重复不同次数制备得到不同厚度的NiSix沉积层。本发明可以在衬底上沉积形成保型性好、表面粗糙度低的含NiSix沉积层。
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公开(公告)号:CN114573642B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210187207.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 许昌学院
IPC: C07F15/04 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种信息存储材料用前驱体氨基吡啶基四甲基乙二胺Ni(II)加合物,属于微电子材料技术领域。本发明提供了一种如式(I)所示的氨基吡啶基四甲基乙二胺Ni(II)加合物,有良好的耐空气水分稳定性,较好的溶解性,良好的挥发性和热稳定性,以及良好的成膜性能,可用作化学气相沉积(CVD)/原子层沉积(ALD)的前驱体,通过CVD/ALD工艺制备出良好的Ni基薄膜。同时本发明合成方法简便,条件温和,大大降低了前驱体材料的合成成本。(56)对比文件Jilles J. H. Edema et al..Synthesisand Structural Features of NovelVanadium(II) Amides. X-ray Structures ofOctahedral [ ( 2-C5H4N) ( CH3)N]2V(TMEDA) (TMEDA=N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) and Square-Pyramidal [2,5-(CH3)2C4H2N]2V( PY)3 (Py=Pyridine) 《.Inorg. Chem.》.1991, 2062-2066页.
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公开(公告)号:CN113717233B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111171426.X
申请日:2021-10-08
Applicant: 许昌学院
IPC: C07F15/06 , C23C16/18 , C23C16/44 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种信息存储材料用氨基吡啶基氯化Co(II)化合物,属于微电子材料技术领域。本发明提供了一种新型的信息存储材料用氨基吡啶基氯化Co(II)化合物,合成方法简单、合成条件温和。该氨基吡啶基氯化Co(II)化合物具有良好的耐空气水分稳定性,有良好的挥发性和热稳定性,具有良好的成膜性能。本发明以氨基吡啶基氯化Co(II)化合物作为CVD/ALD的前驱体,通过化学气相沉积(CVD)或原子层沉积(ALD)工艺,制备Co基薄膜如Co金属薄膜等,大大降低了前驱体材料的成本;该前驱体材料所具有的良好耐空气水分稳定性使得前驱体材料操作性、运输、输送以及加工过程变得简单易操作。
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公开(公告)号:CN113144672A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110540482.X
申请日:2021-05-18
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明涉及中药提取技术领域,且公开了一种便于渣液分离的中药提取用搅拌装置,包括外筒,所述外筒内部的中心处竖直设置有内筒,所述内筒的顶部延伸至外筒的外部并形成有投料口,所述内筒的外壁均匀开设有出汁口,所述内筒内部的中心处转动设置有竖筒,所述竖筒的外壁均匀的固定安装有搅拌杆。中药药材通过投料口投入内筒,电机运行带动其输出轴顶部的竖轴旋转,竖轴旋转通过花键和花槽带动竖筒旋转,竖筒旋转带动搅拌杆旋转,搅拌杆旋转能够对中药药材进行搅拌,提取出其内部的药液,提取出的药液通过出汁口排出内筒,而中药药材则留在了内筒中,从而达到了便于使渣液分离的效果。
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公开(公告)号:CN113144672B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110540482.X
申请日:2021-05-18
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明涉及中药提取技术领域,且公开了一种便于渣液分离的中药提取用搅拌装置,包括外筒,所述外筒内部的中心处竖直设置有内筒,所述内筒的顶部延伸至外筒的外部并形成有投料口,所述内筒的外壁均匀开设有出汁口,所述内筒内部的中心处转动设置有竖筒,所述竖筒的外壁均匀的固定安装有搅拌杆。中药药材通过投料口投入内筒,电机运行带动其输出轴顶部的竖轴旋转,竖轴旋转通过花键和花槽带动竖筒旋转,竖筒旋转带动搅拌杆旋转,搅拌杆旋转能够对中药药材进行搅拌,提取出其内部的药液,提取出的药液通过出汁口排出内筒,而中药药材则留在了内筒中,从而达到了便于使渣液分离的效果。
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公开(公告)号:CN114573642A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210187207.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 许昌学院
IPC: C07F15/04 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种信息存储材料用前驱体氨基吡啶基四甲基乙二胺Ni(II)加合物,属于微电子材料技术领域。本发明提供了一种如式(I)所示的氨基吡啶基四甲基乙二胺Ni(II)加合物,有良好的耐空气水分稳定性,较好的溶解性,良好的挥发性和热稳定性,以及良好的成膜性能,可用作化学气相沉积(CVD)/原子层沉积(ALD)的前驱体,通过CVD/ALD工艺制备出良好的Ni基薄膜。同时本发明合成方法简便,条件温和,大大降低了前驱体材料的合成成本。
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公开(公告)号:CN113717233A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111171426.X
申请日:2021-10-08
Applicant: 许昌学院
IPC: C07F15/06 , C23C16/18 , C23C16/44 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种信息存储材料用氨基吡啶基氯化Co(II)化合物,属于微电子材料技术领域。本发明提供了一种新型的信息存储材料用氨基吡啶基氯化Co(II)化合物,合成方法简单、合成条件温和。该氨基吡啶基氯化Co(II)化合物具有良好的耐空气水分稳定性,有良好的挥发性和热稳定性,具有良好的成膜性能。本发明以氨基吡啶基氯化Co(II)化合物作为CVD/ALD的前驱体,通过化学气相沉积(CVD)或原子层沉积(ALD)工艺,制备Co基薄膜如Co金属薄膜等,大大降低了前驱体材料的成本;该前驱体材料所具有的良好耐空气水分稳定性使得前驱体材料操作性、运输、输送以及加工过程变得简单易操作。
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公开(公告)号:CN113089867A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110328110.0
申请日:2021-03-26
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明涉及模块化建筑抗震技术领域,具体涉及一种模块化建筑的新能源抗震底座。一种模块化建筑的新能源抗震底座包括抗震连接件,抗震连接件包括第一配合部和第二配合部。第一配合部包括定位部、滑动筒、外筒、压簧、限位块和扭簧。定位部包括定位筒和固定板。当地震来临时,地震产生的纵波使得外筒的下部分被震坏,限位块到固定板的距离在纵波的作用下不断变化,当上下振幅过大时,纵波促使处于限位块下方的压簧的簧圈逐圈跨过限位块且处于限位块的上方,使得处于限位块的上方的簧圈数增加,处于限位块的下方的簧圈数减少,也就是说参与缓冲纵波的压簧圈数变少,当作用力相同时压簧的振幅小,即房屋震动幅度变小,给人更有利的环境逃到室内外。
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公开(公告)号:CN108678069A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810613791.3
申请日:2018-06-14
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明公开了一种园林景观雨水收集循环利用系统,包括:蓄水池、PLC控制器、集水池及供水池,蓄水池分别与集水池及供水池连通,集水池内设水位感应器及水泵;PLC控制器用于接收水位感应器监测并发送的水位线,开启或关闭第一水泵;蓄水池内设水泵。因此,本发明实施例提供的一种园林景观雨水收集循环利用系统,可以利用集水池内的水位感应器监测水位,并将监测结果发送至PLC控制器,PLC控制器根据集水池内的水位,开启或关闭集水池内的水泵,使得集水池内收集到的雨水能够及时的输送到蓄水池,进而可以根据园林内用水需要,利用蓄水池内的第二水泵,将蓄水池内的雨水输送到各个供水池以供喷泉或灌溉等场所使用,从而提高了雨水收集效率及利用效率。
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公开(公告)号:CN113461750A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110944421.X
申请日:2021-08-17
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明公开了一种从杜虹花叶中提取制备毛蕊花糖苷的方法,属于化学提取技术领域,包括如下步骤:(1)激光冲击波处理;(2)深冷处理;(3)超微粉碎处理;(4)浸提处理;(5)分离纯化。本申请提供了一种从杜虹花叶中提取制备毛蕊花糖苷的方法,在浸提之前进行激光冲击波处理、深冷处理、超微粉碎处理,相互搭配使用,提高细胞的通透性,破坏细胞壁,并细化粉末,增大比表面积,增大粉末与浸提剂的接触面积,从而提高浸提的效率,提高了毛蕊花糖苷的提取率。
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