仲氢超极化小型核磁共振波谱仪一体化联用系统和方法

    公开(公告)号:CN114355262A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210021306.X

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 仲氢超极化小型核磁共振波谱仪一体化联用系统和方法,包括:小型核磁共振波谱仪,用于进行核磁共振信号的激发和采样并提供时序开关信号;磁场调控与屏蔽单元,设有屏蔽筒、磁场调控线圈和通道管;温控单元,设有支架管、加热器和温度传感器;自动进出样单元,设有升降机构、样品管和夹持件;气路调控单元,设有气体管路、电磁阀和压力阀;联用软件单元,设有仲氢超极化控制时序模块等,用于根据时序开关信号进行配置得到调控信息;联用控制单元,用于根据调控信息来控制各单元有序工作。本发明通过仲氢超极化时序和核磁共振脉冲序列联动操控,使得仲氢超极化转化效率显著提高。

    一种抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏二维J分解谱方法

    公开(公告)号:CN113281366B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110360701.6

    申请日:2021-04-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏二维J分解谱方法,用于复杂化学样品的多重峰分析,其涉及磁共振波谱学检测领域。该方法采用两个方向相反的ch i rp扫频脉冲来达到抑制强偶合伪峰的目的,其中使用PSYCHE模块在直接维处获取纯化学位移信息,消除J偶合的演化效果,在间接维通过J采模块重聚焦化学位移的作用而重新恢复出J偶合信息,采集到的原始信号经过数据后处理得到抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏J分解谱。本发明抑制强偶合伪峰的效果显著,对于磁共振波谱中纯化学位移的研究具有极其重要的意义。

    用于焊接微小芯片的柔性线路板的制作方法

    公开(公告)号:CN113923885A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111110104.4

    申请日:2021-09-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于焊接微小芯片的柔性线路板的制作方法,通过在电路焊盘表面的预设开窗区域设置一个可解粘的粘合块,阻焊膜热压贴合后,粘合块位于阻焊膜与电路焊盘之间,采用激光切穿或水平扫描的方式将粘合块周围的阻焊膜切断或烧蚀去除,再将粘合块去除,即可获得位置准确的开窗区域;或者,采用激光水平扫描的方式将粘合块周围的阻焊膜全部烧蚀去除,保留粘合块,通过粘合块保护下方的电路焊盘,再将粘合块解粘,即可获得位置准确的开窗区域。本发明可以有效降低阻焊膜的开窗区域与电路焊盘的对位难度,保证阻焊膜的开窗区域与电路焊盘的对位的准确性,避免阻焊膜遮盖住电路焊盘的部分表面,造成电路焊盘无法焊接。

    交流LED灯丝及灯丝灯
    144.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113793845A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111021116.X

    申请日:2021-09-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种交流LED灯丝及灯丝灯,交流LED灯丝包括基板、端子、LED芯片、第一电阻、二极管和封装胶,基板能够透过可见光,基板的上下表面分别设置有第一线路层和第二线路层,第二线路层至少与第一线路层之间存在金属连接,存在多种连接的方式,因此将分压电阻发出的热量从单纯地聚集于基板上表面,变成分散至基板的上下表面两侧,从而避免了热聚集,有效降低电阻本体的温度,避免灯丝内部局部高温造成封装胶劣化,实现高可靠性的交流LED灯丝,还公开了一种灯丝灯,该灯丝灯包括本发明的交流LED灯丝,通过结合本发明的交流LED灯丝可以提高灯丝灯的寿命以及设计的多样性。

    基于氮化物晶体管的发光器件及集成式MicroLED微显示器件

    公开(公告)号:CN113782560A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111093965.6

    申请日:2021-09-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化物晶体管的发光器件及集成式MicroLED微显示器件,采用在衬底的第一表面上集成驱动晶体管和LED芯片,首先在衬底的第一表面生长驱动晶体管的外延层,再间隔地蚀刻驱动晶体管的外延层以裸露出衬底的第一表面,在裸露出的衬底的第一表面上再二次外延生长LED芯片的外延结构,因此在衬底的同一个表面上同时集成了驱动晶体管和LED芯片,可以提高驱动效率,并有较大版图布置面积。LED芯片采用二次外延生长的方式对性能和工艺更加良好,LED芯片的光可以从衬底的第二表面出射,中间没有其他层的吸收,光损耗小。

    异质集成透明MicroLED显示装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN113380777A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110534241.4

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种异质集成透明MicroLED显示装置及其制作方法,在异质集成透明MicroLED显示装置上设置有第一基板、第一晶体管、第二基板、栅/源极焊接模块,栅/源极焊接模块将第一基板、第二基板的对应电极焊接在一起,使得第一源极与第二接地焊盘电导通,第一栅极与第二源极电导通,能够有效增加装置的透光率。本发明提供的装置中第二基板与第一基板相对焊接,但第一绑定区和第二绑定区并不一一相对,能够有效的提高第一绑定区、第二绑定区与外接电路板焊接的成功率。

    一种抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏二维J分解谱方法

    公开(公告)号:CN113281366A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110360701.6

    申请日:2021-04-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏二维J分解谱方法,用于复杂化学样品的多重峰分析,其涉及磁共振波谱学检测领域。该方法采用两个方向相反的ch i rp扫频脉冲来达到抑制强偶合伪峰的目的,其中使用PSYCHE模块在直接维处获取纯化学位移信息,消除J偶合的演化效果,在间接维通过J采模块重聚焦化学位移的作用而重新恢复出J偶合信息,采集到的原始信号经过数据后处理得到抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏J分解谱。本发明抑制强偶合伪峰的效果显著,对于磁共振波谱中纯化学位移的研究具有极其重要的意义。

    一种基于BP神经网络的高考分数线预测方法

    公开(公告)号:CN112949899A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110017197.X

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于BP神经网络的高考分数线预测方法,涉及高考分数线的预测。包括以下步骤:1)获取全国1052所高校在2013年到2019年招生的最低投档线以及对其有影响的12个因子的数据值;2)将这些影响因子的数据值进行编码后作为特征值,并将这些特征值进行标准化,将标准化后的这些数据分类以作为即将待用的训练和测试数据;3)建立BP神经网络,其中包括一个输入层、五个中间层和一个输出层;4)对步骤3)建立的BP神经网络进行训练;5)输入测试样本对训练后的BP神经网络进行网络测试,根据所述预测值获取实际需要的高校的投档线。解决高考分数线的预测问题,可为考生高考志愿的填报提供很好的辅助,适用于新旧高考。

    一种对LED芯片进行非接触式光电检测的装置及方法

    公开(公告)号:CN112858864A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110060509.5

    申请日:2021-01-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种对LED芯片进行非接触式光电检测的装置及方法。装置包括参考LED芯片、短接装置、示波器、感应线圈、光学测量装置、电阻、第一电流源和第二电流源。其中,示波器并联在电阻两端,电阻、第一电流源和感应线圈串联成第一闭合回路,短接装置用于放置待测LED芯片且使得待测LED芯片的两个电极短接成第二闭合回路,参考LED芯片与第二电流源串联形成第三闭合回路,第二闭合回路和第三闭合回路与感应线圈的磁场方向同轴。光学测量装置位于短接装置的一侧且采光方向对准待测LED芯片。装置分别记录两个互感效应过程中电路的参数变化,计算得待测LED芯片的电压数据和电流数据,再获取待测LED芯片的光学参数,实现对LED芯片进行非接触式光电检测。

    基于高光谱的荧光粉发光特性透射式测试装置和方法

    公开(公告)号:CN110658169B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910975428.0

    申请日:2019-10-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于高光谱的荧光粉发光特性透射式测试装置和方法,涉及发光器件领域,包括LED激发光源、荧光粉片、三维控制台、恒流源、控温模块、显微镜、高光谱仪和计算机;LED激发光源设于三维控制台上;恒流源连接LED激发光源;控温模块设于三维控制台上;荧光粉片置于LED激发光源的正上方;显微镜设于荧光粉片的上方;高光谱仪设于显微镜的上方,高光谱仪用于收集和处理显微镜透过的光并得到高光谱数据;计算机连接高光谱仪,计算机用于将接收的高光谱数据进行计算得到二维几何空间的荧光粉光学参数。可精确得到荧光粉像素级别的发光图像以及获得相应像素点上的光谱数据,从而精确地得到荧光粉微米尺度空间上发光特性。

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