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公开(公告)号:CN110676382A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910862050.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01L51/00
Abstract: 本发明公开了一种通过表面应变控制自组装金属有机界面分子开关转变的方法。包括:将吡嗪分子吸附于Cu(111)表面,获得稳定的物理吸附态和化学吸附态自组装结构;计算吡嗪分子在Cu(111)表面的吸附势能曲线,获得开关转变能垒;通过改变构建晶胞的尺寸,对Cu(111)表面分别施加拉应变和压应变,改变吡嗪分子在Cu(111)表面的物理吸附态和化学吸附态的相对稳定性;筛选出能够驱动吡嗪分子在物理吸附态和化学吸附态间发生转变的应变,并采用该应变实现对自组装分子开关转变的操控。本发明通过在表面施加应变的方法,能够无差别地改变金属表面上所有分子与衬底的交互作用,可以诱导金属表面所有分子在化学吸附态和物理吸附态间发生精准、可控、可逆的转变。
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公开(公告)号:CN109261126A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810918758.1
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过施加应变来调控半胱氨酸分子分离能力的方法,步骤包括:首先在Au晶胞中切出(532)表面,按照镜面对称原则构建左、右手性半胱氨酸分子,分别进行优化;在将优化后的半胱氨酸对映异构体分别吸附在优化后的Au(532)面,对总体系再进行结构优化,分别算出各体系的总能及确定最稳定的吸附构型;最后对Au(532)表面沿横向及纵向统一施加应变并优化结构,将左、右手性半胱氨酸分子吸附在施加应变后的基底上再进行结构优化并算出其总能;对不同应变条件下左、右手性半胱氨酸分子吸附体系的总能做差得到相应的ΔE。本发明通过对Au(532)表面施加应变来调控半胱氨酸异构体分离能力,当施加2%的拉应变时分离能力比纯金表面提高了33%。
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公开(公告)号:CN107154750A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710372860.1
申请日:2017-05-24
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高效转化率的纳米发电机及其设计方法。步骤包括:构建二维磷烯γ‑P单层结构模型,并对其进行结构优化得到其稳定结构;分别构建强电子受体F4TCNQ分子和强电子施体BV分子的结构模型,并分别进行结构优化得到其稳定结构;再将优化好的F4TCNQ和BV分子放在优化好的二维磷烯γ‑P表面上,并且放在不同吸附位上,并计算其吸附能,找出最稳定结构;计算最稳定结构中的F4TCNQ和BV分子的Bader电荷转移量,并计算该最稳定结构的电流量,得到其应用时的功率。本发明通过新颖而又精确的计算方法,能够使设计出的纳米发电机稳定性高,无污染,转换效率高,使用的分子可以达到循环使用,具有环保实现性高的优点。
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公开(公告)号:CN106557930A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510621018.8
申请日:2015-09-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06Q30/00
Abstract: 本发明提供一种基于识别码的银行设备报修接入系统,包括数据分析服务器、至少一个由用户操作的第一手持移动端以及至少一个由设备维修人员操作的第二手持移动端。第一手持移动端响应于用户的操作读取设备识别码信息,采集输入的设备故障信息,并通过无线网络与数据分析服务器连接进行数据交换,从数据分析服务器获取并显示设备维修的处理状态;数据分析服务器根据设备及故障信息优选设备维修人员,生成维修任务,记录设备维修状态;第二手持移动端通过无线网络从数据分析服务器获取维修任务,获取并显示设备维修的处理状态,所述第二手持移动端上响应于设备维修人员的操作,接受维修任务或将维修任务继续分派给其他维修人员,由其他维修人员接受维修任务。本发明解决了现有设备报修接入方法存在信息传递不及时,不准确,且管理范围局限等问题。
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公开(公告)号:CN104993621A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510448395.6
申请日:2015-07-27
Applicant: 南京理工大学紫金学院
Abstract: 本发明涉及一种基于ZVS谐振磁耦合式无线输电装置,属于无线输电技术领域。该基于ZVS谐振磁耦合式无线输电装置包括电源、ZVS电路、发射线圈、接收线圈、整流滤波电路、检测电路、DCDC降压电路、12864液晶显示电路、MSP430F6638控制电路。本发明能在保持发射线圈和接收线圈相距1000mm距离,传输能量,完成移动设备的充电,MSP430F6638作为主控芯片,检测该装置的电流电压,并利用液晶显示屏显示这些数据与效率功率。
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公开(公告)号:CN104735590A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510124685.5
申请日:2015-03-20
Applicant: 南京理工大学紫金学院
IPC: H04R3/00
Abstract: 本发明是一种基于高压电离空气的音响设备及控制方法,其结构包括电源、蓝牙模块、调制模块、驱动模块、高压包、电极、MSP430F6638主控模块、数据显示装置(12864液晶显示器)、检测反馈模块。优点:1)直接作用于空气,但放电规模很小,音响的发声部分只有电极和电弧,通过改变电弧粗细、长短,控制声音的大小;2)在高音部分还原度很好,难以失真,工作的时候能发出吸引人的幽光;3)利用MSP430F6638作为主控芯片,测得温湿度、臭氧含量等数据,在通风情况下,臭氧含量较高时,需要持续提供氮气等气体消除臭氧,使得装置更安全;4)支持通过蓝牙通信与移动终端进行连接,无线播放音乐。
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公开(公告)号:CN114496121B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202011250782.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G16C60/00 , G01N33/204 , G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种通过剪切变形计算密排六方金属及合金中层错能的方法。所述方法包括:(1)利用DFT计算方法对密排六方金属原胞进行结构优化得到其晶格常数,并与实验值比较;(2)构造基面、柱面、锥面I和锥面II表面,得到块体模型,并根据柏氏矢量的大小分别确定其三个晶向指数;(3)将输出包含原子几何位置的文件中的坐标系改为笛卡尔坐标系,并对晶格矢量进行变形量的改变,在块状模型顶端得到层错缺陷,实现滑移变形的目的;(4)计算各面的广义层错能曲线,获得变形滑移能垒。本发明通过改变晶格矢量大小的方法,利用DFT计算方法得到层错能势垒,提高计算效率,减小计算成本。
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公开(公告)号:CN119091980A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411185635.3
申请日:2024-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明属于海水电池阳极电化学行为领域,具体涉及一种使用第一性原理预测镁阳极恒流放电性能的方法。包括如下步骤:(1)根据不同阳极的原子构型和排列方式,建立基体模型;切割样品表面,设置真空层、溶剂层;(2)对步骤(1)形成的结构进行几何优化;(3)结合联合密度泛函理论,将几何优化后的结构放入溶剂环境中溶剂化,计算出结构的总能量和界面电子密度、电荷密度、电极电位;(4)使用步骤(3)的计算结果,结合计时电位法的放电动力学规律,预测出在设定做功时间内,阳极恒电流放电的电位‑时间关系。本发明可获得海水中镁阳极表面双电层模型,基于联合密度泛函理论,可快速有效地对其电化学性质进行预测。
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公开(公告)号:CN115814792A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211495499.9
申请日:2022-11-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过表面修饰提高铜表面丙酮加氢制异丙醇活性的方法,步骤包括:从铜体相中得到纯净的Cu(111)表面;利用DFT计算方法对其结构进行优化;在Cu(111)表面掺杂活性金属原子,构建4种铜基单原子合金表面,并对其进行结构优化;构建并优化丙酮及其加氢产物,再将优化好的分子放在金属表面的不同位置上,对其结构进行优化;检查优化好的结果,找出能够稳定存在的结构;在分子附近放置H原子构建共吸附模型,搜索丙酮加氢反应的过渡态,获取加氢反应的能垒,得到金属表面丙酮加氢反应的活性差异,能垒越小丙酮加氢活性越高。本发明DFT计算方法,通过对Cu(111)进行掺Ru的表面修饰使得RuCu(111)面对丙酮加氢制异丙醇的活性提高,比之纯的铜表面能垒降低了0.81eV。
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公开(公告)号:CN114496121A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011250782.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G16C60/00 , G01N33/204 , G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种通过剪切变形计算密排六方金属及合金中层错能的方法。所述方法包括:(1)利用DFT计算方法对密排六方金属原胞进行结构优化得到其晶格常数,并与实验值比较;(2)构造基面、柱面、锥面I和锥面II表面,得到块体模型,并根据柏氏矢量的大小分别确定其三个晶向指数;(3)将输出包含原子几何位置的文件中的坐标系改为笛卡尔坐标系,并对晶格矢量进行变形量的改变,在块状模型顶端得到层错缺陷,实现滑移变形的目的;(4)计算各面的广义层错能曲线,获得变形滑移能垒。本发明通过改变晶格矢量大小的方法,利用DFT计算方法得到层错能势垒,提高计算效率,减小计算成本。
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