一种基于电泳沉积量子点制备全彩器件色转换层的方法

    公开(公告)号:CN116741897A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310717239.X

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电泳沉积量子点制备全彩器件色转换层的方法,于透明基板上形成透明电极层,透明电极包括电极总条和若干间隔排列的电极指条,电极指条的末端与电极总条相连;于透明电极层上形成图案化绝缘层来于电极指条形成分隔的量子点待沉积区域,在量子点待沉积区域之间形成不透光导电金属层,然后通过电泳工艺使带电量子点选择性沉积于量子点待沉积区域中。本发明可实现快速大面积量子点的均匀选择性沉积,且通过电极连接吸附相反电性量子点沉积到预设图案化阵列区域,避免了表面残留,量子点图案可控,可靠性高,显示性能更佳。

    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:CN113782560B

    公开(公告)日:2023-08-11

    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。

    超高分辨率MicroLED显示屏
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112909038B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110303681.9

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 超高分辨率MicroLED显示屏,涉及新型显示领域。设驱动基板、MicroLED阵列模块,MicroLED阵列模块设MicroLED发光芯片和虚设芯片,MicroLED阵列模块下表面与驱动基板上表面面对面地进行焊接,MicroLED发光芯片第一电极与第一焊盘焊接在一起,虚设芯片下表面的第二电极与第二焊盘焊接在一起,每一个驱动单元与一个第三电极电导通,若干个第三电极按照固定行间距、列间距排布成阵列,第一焊盘与其正下方的第三电极电导通且一一对应,第二焊盘与第四电极电导通,至少有一个第三电极位于第二焊盘下方,且该第三电极与第二焊盘间被第二绝缘层相隔离而绝缘不导通,实现驱动基板多机种通用,成本低。

    用于量子点无损光刻图案化的方法及其荧光色转换层和Micro-LED全彩化器件

    公开(公告)号:CN116314544A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310188414.0

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于量子点无损光刻图案化的方法及其荧光色转换层和Micro‑LED全彩化器件。本发明方法利用原子层沉积技术,在量子点发光层表面沉积抗蚀保护层,可有效提高量子点发光层的光电性能和环境稳定性,避免后序因光刻技术和刻蚀技术对量子点发光层造成不必要的损伤。利用本发明方法制备的高性能荧光色转换层,与Micro‑LED发光芯片阵列相结合,实现性能优异的Micro‑LED全彩化器件。该技术方案要求简单、技术难度低、制备速度快、基底选择多样性,且有利于大规模生产与制造。此外,所制备的荧光色转换层对外界环境变化(光照、湿度、温度等)具有优异的稳定性,可大大提高器件的使用寿命。

    基于聚类的磁共振扩散排序谱处理方法、装置及可读介质

    公开(公告)号:CN116304783A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211513588.1

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚类的磁共振扩散排序谱处理方法、装置及可读介质,通过获取若干梯度编码的磁共振扩散排序谱对应的衰减谱,选取衰减谱中化学位移维度上每个谱峰的信号点,并构建每个信号点对应的、长度为梯度个数的特征向量;根据每个谱峰的所有信号点的特征向量通过聚类算法进行分类,得到每个谱峰的信号点的分类结果;根据每个谱峰的信号点的分类结果和每个信号点对应的谱强度进行统计分析,确定每个谱峰的类属别,根据类属别将磁共振扩散排序谱进行成分分离,得到对应不同成分的分离谱。该方法操作简单,适用性广,效果优良,适用于少量梯度,可有效缩短时间,鲁棒性好,并且误差小。

    一种基于动态共价键交换实现活泼氢信号增强的SABRE超极化方法

    公开(公告)号:CN116026875A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211729555.0

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于核磁共振超极化技术领域,具体涉及一种基于动态共价键交换实现活泼氢信号增强的SABRE超极化方法,具体包括以下步骤:配制待测NMR样品、采集热平衡1HNMR谱、超极化转移过程、检测超极化后的活泼氢信号、数据后处理与分析。本发明通过将醛基和羟基所形成的半缩醛的动态交换整合到SABRE中,并将其与基于配位的SABRE相结合,实现仲氢(para‑H2)的自旋状态到半缩醛产物的转移,进一步通过半缩醛的动态交换得到CD3OH及活泼氢的超极化。

    基于微流控和量子点光刻的Micro-LED全彩化显示器件制作方法

    公开(公告)号:CN115986036A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211441087.7

    申请日:2022-11-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术和量子点配体工程光刻技术的Micro‑LED全彩化显示器件结构与制备方法,是通过将量子点溶液在衬底上的微通道中通入并沉积后,通过光刻技术实现基于量子点配体工程的色转换层的阵列化,再将其与下面的Micro‑LED芯片阵列,Micro‑LED驱动层和上面相应的彩色滤光片阵列一一对应,实现Micro‑LED全彩化发光器件的制备,突破了传统量子点光刻技术制备色转换层方法造成的原料利用率低和成本高、基于微流控技术的色转换层图案化设计方案中的制备过程复杂等问题。本发明制备工艺简单、原材料利用率高,提高色转换效率的同时保留了传统光刻技术高分辨率的特点。

    基于MicroLED显示的增强现实眼镜

    公开(公告)号:CN113589527B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110785059.6

    申请日:2021-07-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于MicroLED显示的增强现实眼镜,镜片的内表面设置有MicroLED显示单元,所述MicroLED显示单元包括透明基板以及在所述透明基板上以阵列排列的像素单元,所述像素单元包括驱动单元和MicroLED芯片,所述驱动单元设置在所述透明基板与所述MicroLED芯片之间,所述MicroLED芯片包括可见光MicroLED芯片和红外光MicroLED芯片,所述可见光MicroLED芯片所发出的光在可见光波段,所述红外光MicroLED芯片所发出的光在红外波段,MicroLED芯片的顶面为透明出光层。MicroLED显示单元的透光率高于65%,避免影响眼镜的透光性,可见光MicroLED芯片可以提高显示的亮度,同时将红外光MicroLED芯片集成在MicroLED显示单元阵列内,能够为眼球提供均匀的、结构化的红外照明,有效提高眼球追踪稳健性。

    一种物联网模块中纽扣电池电量检测方法和装置

    公开(公告)号:CN115524619A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211130446.7

    申请日:2022-09-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本申请提出了一种物联网模块中纽扣电池电量检测方法,包括:S1、采集所述纽扣电池在正常工作时和产生电压降时的电压数据,并进行BP神经网络训练;S2、将BP神经网络模型移植到单片机中;S3、利用所述单片机采集多次所述纽扣电池的实时电压数据,并进行归一化处理;S4、判断所述归一化结果是否大于第一预设阈值,若是,则以第一分压比值对所述实时电压数据进行反推计算;若否,则以第二分压比值进行反推计算;S5、将所述实时电压数据的反推计算结果输入所述BP神经网络模型,根据模型的预测结果计算所述纽扣电池的实际电池电量。本申请的电池电量检测方法成功解决了因为ADC采样时机不当而引发的电池电量的错误估算,从而避免引发误报警的情形。

    一种基于长寿命自旋态滤波的磁共振定域谱方法

    公开(公告)号:CN115290687A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210831159.2

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于长寿命自旋态滤波的磁共振定域谱方法,可用于检测复杂生物组织体系中的目标代谢物成分信息,其涉及磁共振波谱学检测领域。该方法将长寿命自旋态滤波模块与ISIS空间定域模块相结合,使其能够对完整生物组织样品进行体素定位并对该体系内的目标代谢物进行检测。首先使用绝热射频脉冲将目标代谢物激发为长寿命自旋态信号,通过绝热射频脉冲本身对于长寿命自旋态信号的保存功能以及零量子滤波模块对其余背景信号的抑制作用,二者共同作用选择性提取目标代谢物信号。本发明所提出的方法适用于强偶合与弱偶合所有可能的自旋体系,对于生物组织样品特定代谢物成分检测分析具有重要的应用前景。

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