一种封装模塑工艺芯片移位预测方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118747429A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410805069.5

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本申请公开一种封装模塑工艺芯片移位预测方法、设备、介质及产品,涉及工艺芯片移位预测技术领域,该方法包括:通过实体模型生成用于确定流固接触流体面的压力分布云图的文件格式为.txt的流体分析模型和文件格式为.txt的实体模型,不需要通过实验方法即可获得模流方面的影响因素,即流固接触流体面的压力分布云图。再对文件格式为.txt的实体模型施加温度载荷,并将压力分布云图导入至文件格式为.txt的实体模型的流固接触固体面,根据力与加速度的关系及加速度和位移的关系,确定实体模型的芯片的移位预测结果。结合了热力方面施加于网格化的实体模型的温度载荷和模流方面的流固接触流体面的压力分布云图,预测了芯片的移位结果。

    一种基于分子动力学的薄膜表面粗糙度分析方法

    公开(公告)号:CN117198413A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311152730.9

    申请日:2023-09-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于薄膜表面粗糙度分析领域,并公开了一种基于分子动力学的薄膜表面粗糙度分析方法,包括:生成气体基团分子和基底并构建分子动力模拟模型,并设定相关参数;在分子动力模拟模型中配置原子间相互作用势以及能量最小化处理;进行原子沉积,在原子沉积的过程中对含有原子坐标信息的输出文件进行可视化处理,得到不同时刻薄膜沉积的快照数据和最终薄膜生长的形貌图;对形貌图进行模拟分析,得到薄膜表面原子坐标数据,结合均方根粗糙度RMS公式获取薄膜表面原子个数及原子平均高度值数据;最后进行统计分析得到薄膜表面粗糙度数据。本发明技术方案利用分子动力学模拟计算薄膜生长时表面粗糙度大小,有效减少因实验的带来成本与消耗。

    一种柔性电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114121383B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111455873.8

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性电极及其制备方法和应用,属于柔性电子器件领域,包括:在紫外光源下,采用浸涂法对聚酰亚胺薄膜进行薄膜组装,得到柔性电极;所述浸涂法的涂料为疏水导电纳米粒子水溶液。本发明采用疏水导电纳米粒子和聚酰亚胺制备柔性电极,两者均具有高疏水性,更易与聚酰亚胺结合,达到自组装的效果;涂膜的厚度能够通过调节浸涂时间进行调节,无需使用有机溶剂及增粘剂,更加绿色环保;且制备的柔性电极在水溶液及紫外灯的作用下具有自修复功能。

    用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质

    公开(公告)号:CN114527317A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011196305.6

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质,所述半导体器件进入工作状态,其两端具有电压,等待开始所述瞬态热测试;用户根据所述半导体器件的实际电压值,在上位机中选择相应的参考电压值和电压量程;所述方法包括接收所述参考电压值及电压量程,据以生成所述实际电压值的取值范围;控制采集模块采集所述半导体器件的电压信号,且将实际电压值符合所述取值范围的电压信号加以存储,并传输至所述上位机。本发明的用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质,实现了以不同的采样率对电压信号的采集,并且输入电压量程可变,通过指定参考电压和选择量程实现了高精度的采样。

    一种用于检测有机磷农药的生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111413381B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010224144.0

    申请日:2020-03-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测有机磷农药的生物传感器及其制备方法,属于农药检测技术领域,所述生物传感器包括电极基底片、固定在所述电极基底片上的导电材料和乙酰胆碱酯酶;所述导电材料和乙酰胆碱酯酶分别固定在所述电极基底片的不同位置。所述生物传感器将酶的固定与信号的采集放大渠道分开,将乙酰胆碱酯酶与电极材料分开固定,互不干扰,提高了酶的固定效率、稳定性和电极的接触面积,进一步的放大了电信号,提高了传感器的灵敏度。

    一种柔性电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114121383A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111455873.8

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性电极及其制备方法和应用,属于柔性电子器件领域,包括:在紫外光源下,采用浸涂法对聚酰亚胺薄膜进行薄膜组装,得到柔性电极;所述浸涂法的涂料为疏水导电纳米粒子水溶液。本发明采用疏水导电纳米粒子和聚酰亚胺制备柔性电极,两者均具有高疏水性,更易与聚酰亚胺结合,达到自组装的效果;涂膜的厚度能够通过调节浸涂时间进行调节,无需使用有机溶剂及增粘剂,更加绿色环保;且制备的柔性电极在水溶液及紫外灯的作用下具有自修复功能。

    一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111999360A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010904084.7

    申请日:2020-09-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器,包括铜基板、生长在所述铜基板表面的石墨烯薄膜、散布在石墨烯薄膜表面的二维层状结构化合物和铜纳米粒子外层。在本发明中,石墨烯是一种二维纳米材料,具有高比表面积、导电性优异和生物兼容性优异的特点,有利于提高传感器的灵敏度;二维层状结构化合物其具有较大的比表面积、良好的导电性、稳定性和机械性能;铜纳米粒子具有大的表面体积比和电子性能,能够与二维层状结构化合物协同修饰传感器衬底-电极组合,帮助生物识别,以增加靶标结合,放大信号并由此提高传感器的灵敏度、稳定性和扩大检测范围。

    一种冷却曲线的拟合方法和系统

    公开(公告)号:CN108614004B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201611126410.6

    申请日:2016-12-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种冷却曲线的拟合方法和系统,应用于电子器件的热性能测试,包括:采集预设时间段内的待测电子器件的温度变化曲线;初始化拟合阶数;按照拟合阶数拟合冷却曲线:在预设时间段内初始化时间常数向量;依据温度变化曲线,按照多个预设时间常数提取对应的温度;根据多个预设时间常数和对应提取的温度计算热阻系数,构建冷却曲线;比较构建的冷却曲线和温度变化曲线,获取相关系数;判断相关系数:当相关系数在阈值范围内时,则冷却曲线拟合完成;当相关系数不在阈值范围内时,增加拟合阶数,重新拟合冷却曲线。本发明的拟合方法简单,拟合度高,最大程度地减少了噪声对冷却曲线拟合的影响。

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