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公开(公告)号:CN112736033A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011548866.8
申请日:2020-12-24
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种在蛋白质基底上制备大批量p型薄膜晶体管的方法,包括:步骤一、在聚酰亚胺衬底上沉积牺牲层;步骤二、将第一掩模板覆盖在牺牲层上,进行保护层沉积,得到第一基底;步骤三、将第二掩模板覆盖在第一基底上,进行源漏电极沉积,得到第二基底;步骤四、将第三掩模板覆盖在第二基底上,进行有源层沉积,得到第三基底;步骤五、将第三基底进行退火后,在第三基体上进行绝缘层沉积,得到第四基底;步骤六、在第四基底上进行栅电极沉积,使栅电极包围式设置在绝缘层外侧;步骤七、将蛋白质溶液涂覆于与栅电极外侧,得到初级器件;步骤八、使用盐酸溶液将牺牲层溶解后,将聚酰亚胺衬底剥离,得到在蛋白基底上可降解的p型薄膜晶体管。
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公开(公告)号:CN110285473B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910570801.4
申请日:2019-06-28
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开一种太阳能集热供暖系统,包括:集热系统,用于收集太阳热能;以及储水系统,其通过第一循环泵与所述集热系统连通,用于与所述集热系统实现热交换;供热系统,其通过第二循环泵与所述储水系统连通,用于与所述储水系统实现热交换。本发明还提供一种太阳能集热供暖系统的控制方法,能够采集集热水袋内的水温和外箱内的水温,并基于模糊控制方法输出第一循环泵的转速,实现快速换热。还能够在集热水袋内的水温和外箱内的水温的温差超过温差极大值时,控制电动窗帘的遮挡面积,提高集热水袋的使用寿命和集热供暖系统的使用安全。还能在光照强度较低时,通过控制电辅热装置的加热温度满足供暖需求。
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公开(公告)号:CN108346583B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810110906.7
申请日:2018-02-05
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L21/477
Abstract: 为克服现有技术中图案化薄膜高温退火后出现破裂的问题,提供一种图案化薄膜的高温退火方法,包括以下步骤:S1、在基底上形成液态的图案化薄膜液,所述图案化薄膜液中包括成膜材料和溶剂;S2、将图案化薄膜液在预退火温度下进行预退火处理,得到薄膜前体;所述预退火温度比所述溶剂的沸点低4‑5℃;S3、将薄膜前体在过渡退火温度下进行过渡退火处理,得到薄膜过渡体;所述过渡退火温度比目标退火温度低100‑150℃;S4、将薄膜过渡体在目标退火温度下进行退火处理,然后冷却,得到薄膜。经过本发明提供的高温退火方法制备得到的薄膜不会破裂,品质高,为提高图案化薄膜的性能提供很好的支撑条件。
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公开(公告)号:CN109461779B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811305567.4
申请日:2018-11-05
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , B41M5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于喷墨打印技术的金属网格电极制备方法。所述制备方法包括:利用喷墨打印技术在基底上制备规则的金属网格;获取多个所述金属网格中打印线条不同的间距;根据所述打印线条不同的间距确定由所述打印线条构成的金属网格电极的多个光电性能;通过调控退火处理的温度对多个所述光电性能进行优化,确定最优金属网格电极。采用本发明所提供的制备方法能够简化金属网格电极制备工艺,避免材料浪费以及环境污染。
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公开(公告)号:CN111224020A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010035269.9
申请日:2020-01-14
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开一种基于喷墨融合的薄膜电极材料沉积方法,包括步骤1:在衬底上均匀旋转涂覆光刻胶并干燥,光刻后,在所述衬底上获得多组图案化电极结构区域;步骤2:通过压电喷涂方法在所述图案化电极结构区域上喷涂金属粒子墨水,并干燥固化得到金属电极层;其中,喷涂金属粒子墨水时,喷涂的针尖与所述衬底的距离小于等于45~50μm;喷涂电压为200~230V,喷涂速度为0.8~1.3mm/s,喷涂厚度为50~70nm;步骤3:将所述衬底置于有机溶剂中,剥离光刻胶获得边界整齐的薄膜电极。基于喷墨与光刻相结合手段,有效解决了采用喷墨印刷方法沉积薄膜电极材料时电极材料边界不光滑、不整齐问题。
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公开(公告)号:CN111223770A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010034480.9
申请日:2020-01-14
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01L21/28 , H01L21/283
Abstract: 本发明涉及一种边缘整齐、光滑的图案化薄膜电极材料生长方法,涉及微纳电子器件制备领域。解决现有技术中3D打印方法图案化薄膜电极材料边界不光滑、不整齐的技术问题。本发明提供的边缘整齐、光滑的图案化薄膜电极材料生长方法,其是采用3D打印方法与光刻技术结合薄膜电极材料生长新方法,可实现较低温度条件下制备薄膜电极,降低传统电子制备方法制备电极过程中的能耗与提高薄膜电极材料沉积效率,更为重要的一点是从根本上解决了3D打印形成的图案化薄膜电极材料边界不光滑、不整齐问题,制备得到的图案化薄膜电极材料边缘整齐、光滑(如摘要附图),具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110043949B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201910199818.3
申请日:2019-03-15
Applicant: 吉林建筑大学
Inventor: 迟耀丹 , 赵阳 , 王立光 , 赵春雷 , 吴博琦 , 王超 , 高晓红 , 杨小天 , 初学峰 , 闫兴振 , 杨帆 , 王欢 , 吕卅 , 杨佳 , 胡为旭 , 刘永峰 , 刘安琪 , 陈颖 , 朱同
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明涉及一种互补优化的自供暖智能调控节能系统,包括:多个自供暖智能调控器,其中每个房屋的自供暖系统内设置一个所述自供暖智能调控器,并且多个自供暖智能调控器中的至少一部分加入同一个互补优化小组;同一互补优化小组内的自供暖智能调控器通过物联网进行相互通信,从而在交换各自设定的供暖时段、目标温度、实际温度的基础上,生成并相互发送协调控制信息,根据所述协调控制信息对各自所在的自供暖系统的供暖状态进行调控。本发明利用相邻房屋之间的热传导实现互补,达到温度维持和能耗节约方面优化,并且基于实际热量占用比率实现费用的公平分摊;以物联网技术为依托,对现有自供暖系统经过简单的硬件改造即可以实现。
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公开(公告)号:CN107919180B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711078038.0
申请日:2017-11-04
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 为克服现有技术中制备银纳米线网格电极时退火温度高的问题,本发明提供一种银纳米线网格电极的制备方法,包括:S1、清洗衬底:将衬底分别在三氯乙烯、丙酮、无水乙醇、去离子水中超声清洗,氮气吹干;S2、制备银纳米线乙醇混合液;S3、采用银纳米线乙醇混合液,通过滴涂成膜方法在衬底上制备银纳米线网格,干燥;S4、将聚四氟乙烯板置于银纳米线网格上,在100℃以下的温度下经聚四氟乙烯板对银纳米线网格均匀持续施加14千克以下的压力,持续5~35分钟,形成银纳米线网格电极。本发明提供的方法熔接的银纳米线网格电极所需的温度较低,满足柔性器件对退火温度的需求,可应用于有机发光二极管、薄膜晶体管和太阳能电池等光电器件中。
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公开(公告)号:CN110369840A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910676145.6
申请日:2019-07-25
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种微电子器件封装焊接机,包括:底板;顶板,其设置在所述底板上方;输送带,其可拆卸设置在所述底板上,能够运送微电子器件的底座和封盖;定位架,可旋转支撑在所述底板上,位于所述输送带一侧,能够定位和固定微电子器件的底座;第一伸缩架,其一端可拆卸连接所述顶板;焊接枪,其连接所述第一伸缩架另一端,并与所述定位架同轴设置;第二伸缩架,其一端可拆卸连接所述顶板;封装架,其连接所述第二伸缩架另一端,能够夹持所述微电子器件的封盖,利用输送架将封装底座和封装盖,输送至焊接枪和封装架工位进行封装,无需人力干预,且可同时输送多个待封装件,生产效率高,本发明还公开了一种微电子器件封装焊接机。
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公开(公告)号:CN110285473A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910570801.4
申请日:2019-06-28
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开一种太阳能集热供暖系统,包括:集热系统,用于收集太阳热能;以及储水系统,其通过第一循环泵与所述集热系统连通,用于与所述集热系统实现热交换;供热系统,其通过第二循环泵与所述储水系统连通,用于与所述储水系统实现热交换。本发明还提供一种太阳能集热供暖系统的控制方法,能够采集集热水袋内的水温和外箱内的水温,并基于模糊控制方法输出第一循环泵的转速,实现快速换热。还能够在集热水袋内的水温和外箱内的水温的温差超过温差极大值时,控制电动窗帘的遮挡面积,提高集热水袋的使用寿命和集热供暖系统的使用安全。还能在光照强度较低时,通过控制电辅热装置的加热温度满足供暖需求。
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