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本发明涉及纳米复合材料微加工技术领域,公开了一种二轴对称多孔腔状阵列结构及其制备方法。该多孔腔状阵列结构包括若干金纳米碗,每个所述金纳米碗周围均均匀分布有6个金纳米碗;所述每个所述金纳米碗的侧面均设有若干4个小孔;所述小孔设于每个金纳米碗上与另一个金纳米碗的邻近处,且每个金纳米碗上的4个小孔两两相对;彼此相邻的两个所述金纳米碗,其邻近处均设有小孔或均不设有小孔所述多孔腔状阵列结构呈二轴对称。本发明的多孔腔状阵列结构扩大了热点范围,并呈二轴对称,有利于纳米结构阵列的应用。
📄 2020100534574 📂 B81B1_00 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-01-17
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本发明公开了一种阶梯型微纳米尺度槽道模型及其制备方法,具体涉及微纳米尺度槽道技术领域,包括基板,所述基板底部表面设有进入孔,所述进入孔一侧设有出口孔,所述基板表面设有第一微槽道滞留腔,所述进入孔贯穿基板且延伸至第一微槽道滞留腔内部,所述第一微槽道滞留腔顶部设有开口,所述第一微槽道滞留腔一侧设有微槽道区别区。本发明通过对第一纳米分割槽道和第二纳米分割槽道内部的物料流动速度进行分类测量,从而形成对比,同时采用控制少量的物料通过调节孔排出,最终得出在物料泄露的情况下第一微槽道测量区和第二微槽道测量区监测到的流动速度,提升对微纳米尺度孔隙内流动特性的检测力度,提高流动速度测量的多样性。
📄 2019110196675 📂 B81B1_00 👤 广东石油化工学院 📅 2019-10-24
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本发明提供了一种直径小于10nm的玻璃纳米孔、制备方法及其用于检测DNA的应用,直接优化激光拉制器的拉制参数和拉制过程,缩小圆锥形玻璃毛细管纳米孔的直径。通过这种方法,可以容易地获得直径小于10nm的玻璃微孔纳米孔。该方法简单,直接,且对环境无害,而不依赖昂贵的真空设备。本发明制备的玻璃毛细管纳米孔的收缩不仅降低了可检测DNA的浓度,而且显著提高了DNA转运信号和信噪比,使得该方法和玻璃纳米孔有望用于DNA转运研究。
📄 2018106457979 📂 B81B1_00 👤 安徽师范大学 📅 2018-06-21
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本发明提供了一种基于双向脉冲电源的微纳米电极制备装置及制备方法。制备装置包括:工作台板、电解液槽、凸形支架块、双向脉冲电源、连接轴、铂金属环、横向支架臂以及竖直支架臂。制备方法步骤包括:在电解液槽装载氢氧化钾溶液,且使氢氧化钾溶液的液面高于铂金属环的安装高度;将电极棒的上端装夹在夹头上,且电极棒的下端贯穿铂金属环的中心环孔,电极棒与铂金属环的中心环孔同轴心设置;利用双向脉冲电源周期交替向夹头发送脉宽为100ns‑150ns的正向脉冲以及向铂金属环发送脉宽为150ns‑160ns的反向脉冲,从而对电极棒进行刻蚀。该微纳米电极制备装置及制备方法在于不施加任何外界的运动情况下,仅仅采用双向脉冲电源即可实现减小制备出纳米电极的锥度。
📄 2018107302123 📂 B81B1_00 👤 南京工业职业技术学院 📅 2018-07-05
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本发明公开了一种本发明公开了一种可见光双向吸收体结构。该吸收体结构制备步骤如下:(1)利用纳米加工技术在基底材料上制备二维纳米阵列单元,纳米结构单元周期为100‑200 nm,纳米结构单元底部宽度与周期的比值小于0.4,纳米结构单元的高度与单元底部宽度的比值大于1.5;(2)在二维纳米结构单元上蒸镀或溅射一层厚度为5‑20nm的金属层;(3)在上述金属层上蒸镀或溅射一层厚度为5‑20 nm的介质层。本发明实现了可见光的双向近完美吸收,具有结构简单、材料消耗少、广角的特性,在光电探测器、及隐身伪装等领域具有广泛的应用前景。
📄 2015109154029 📂 B81B1_00 👤 淮阴工学院 📅 2015-12-14
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发明 已授权

一种二轴对称多孔腔状阵列结构及其制备方法

2020100534574 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权

一种阶梯型微纳米尺度槽道模型及其制备方法

2019110196675 · 广东石油化工学院
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发明 已授权
发明 已授权

一种基于双向脉冲电源的微纳米电极制备装置及制备方法

2018107302123 · 南京工业职业技术学院
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发明 已授权

一种可见光双向吸收体结构

2015109154029 · 淮阴工学院
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