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公开(公告)号:CN1821304A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610038253.3
申请日:2006-02-13
Applicant: 南京大学
IPC: C08L75/04 , C08L101/02 , C08L29/04
Abstract: 一种高介电常数复合材料,其中至少包括多省醌自由基聚合物(PAQR)或其衍生物中的一种作为高介电常数填料,至少包括一种高分子材料作为基体材料,其中基体高分子材料的质量百分含量为20~90%;PAQR或其衍生物的质量百分含量为80~10%。本发明的由多省醌自由基聚合物或其衍生物和高分子基体材料形成的高介电常数复合材料具有稳定和易加工性,其介电常数可以高达3×104。本发明中的高介电常数高分子复合材料可以用于超高容量电容器、计算机芯片制造、微电机系统、仿真器件、天然能源利用等领域。
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公开(公告)号:CN111524891B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202010201958.2
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种铁电柔性逻辑运算器件及其制造方法,铁电柔性逻辑运算器件包括运算器本体,运算器本体包括柔性铁电薄膜。柔性铁电薄膜由铁电高分子材料制成。制造铁电柔性逻辑运算器件时,首先构建铁电逻辑门,形成运算真值表;再根据运算真值表,采用铁电高分子材料选择不同的极化方式进行运算。本发明提供的铁电柔性逻辑运算器件制备过程简易,成本低廉,有效简化电路、减少误码率、增加运算效率。除此之外,本发明在非二进制逻辑中(三进制逻辑、混沌逻辑等)仍保留普通的双目运算很难实现的搭建完整逻辑体系的可能性。
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公开(公告)号:CN114652844A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210385258.2
申请日:2022-04-13
Applicant: 南京大学
IPC: A61K47/55 , A61K47/69 , A61K45/00 , A61K38/16 , A61K31/785 , A61P25/16 , A61P25/28 , A61P3/10 , A61P9/00 , A61P39/06 , A61P39/02 , A61P35/00 , A61P9/12 , A61P9/10 , A61P27/02 , A61P3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于仿生学设计的纳米组装材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤1:纳米组装体中抗氧化材料的合成,步骤2:储铁材料的制备,步骤3:纳米组装体的制备,所述纳米组装体是由抗氧化材料和储铁材料通过化学键组装而成。该方案开发一种简单有效智能化的体系,清除自由基减缓氧化应激协同螯合铁离子降低铁毒性,改善细胞内微环境,恢复神经元功能,从而进行帕金森症等相关疾病的治疗。
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公开(公告)号:CN112641534A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011274571.6
申请日:2020-11-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种近红外超视觉柔性人工视网膜,所述人工视网膜包括进行光吸收的光热材料和作为电信号输出的铁电高分子材料及表面通过加工技术获得的微纳米尺度的周期性点阵阵列。所述人工视网膜具有微纳米尺度的周期性阵列结构,以光热材料作为光吸收剂,同时光吸收“原位”产生电信号,利用光热效应与热释电响应耦合的方式实现人工视网膜对于近红外光响应的难题。
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公开(公告)号:CN111524891A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010201958.2
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京大学
IPC: H01L27/11502 , H01L29/51
Abstract: 本发明提供了一种铁电柔性逻辑运算器件及其制造方法,铁电柔性逻辑运算器件包括运算器本体,运算器本体包括柔性铁电薄膜。柔性铁电薄膜由铁电高分子材料制成。制造铁电柔性逻辑运算器件时,首先构建铁电逻辑门,形成运算真值表;再根据运算真值表,采用铁电高分子材料选择不同的极化方式进行运算。本发明提供的铁电柔性逻辑运算器件制备过程简易,成本低廉,有效简化电路、减少误码率、增加运算效率。除此之外,本发明在非二进制逻辑中(三进制逻辑、混沌逻辑等)仍保留普通的双目运算很难实现的搭建完整逻辑体系的可能性。
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公开(公告)号:CN103165173A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310115261.3
申请日:2013-04-03
Applicant: 南京大学
IPC: G11C11/22
Abstract: 本发明涉及一种压电力显微镜(PFM)探针实现的高密度信息存储方法的方法。采用在导电的硅基底上旋涂偏氟乙烯与三氟乙烯的共聚物溶液成膜法制得样品,运用PFM探针在极化后的薄膜表面施加力场改变其压电相位以记录信息,而且这种信息在电场极化下得以擦除。这种方法在信息存储方面有很大的应用前途,可以很方便的进行信息存储并且为在纳米尺度下实现大容量高密度的数据存储提供了可能。与现有的存储方法相比,其实现的方式更加的简单而且成本较低,使用的范围更加的广阔。
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