柔性电子器件异质混合集成用柔性基底和柔性电子器件

    公开(公告)号:CN114890370A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210512237.2

    申请日:2022-05-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B81B3/00 B81C1/00 B81C3/00

    摘要: 本申请提供了柔性电子器件异质混合集成用柔性基底和柔性电子器件。该柔性基底包括柔性基底本体和凸出并阵列设置于所述柔性基底本体的多个微结构,所述柔性基底本体和所述微结构的材料相同,所述微结构和用于设置在所述微结构上的柔性衬底薄膜所接触区域的最大特征长度为L,所述L满足:ε=(αsubstrate‑αfilm)ΔT。该柔性电子器件包括:柔性基底,所述柔性基底包括柔性基底本体和凸出并阵列设置于所述柔性基底本体的多个微结构;柔性衬底薄膜,所述柔性衬底薄膜设置于所述柔性基底的所述微结构之上,所述微结构夹设在所述柔性衬底薄膜和所述柔性基底本体之间;以及电子元件,所述电子元件通过回流焊工艺设置于所述柔性衬底薄膜的背离所述柔性基底的一面。

    基于碳排放流的碳排放响应计算方法及装置

    公开(公告)号:CN114548562A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210171987.8

    申请日:2022-02-24

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请公开了一种基于碳排放流的碳排放响应计算方法及装置,其中,方法包括:由每位碳表用户的碳流率计算电力系统的总体碳流率,其中,碳流率根据每位碳表用户的碳排放流得到;判断总体碳流率是否大于碳排放响应阈值;以及如果总体碳流率大于碳排放响应阈值,则根据目标碳排放响应需求计算一位或多位碳表用户在碳排放响应时段内的目标碳减排量,按照目标碳减排量启动碳排放响应。由此,解决了相关技术无法辨别碳表用户需求侧的实际用能碳排放强度,导致电力系统无法对碳排放量进行有效调节,使得需求侧响应技术的碳排放调控能力较低,无法满足低碳排放需求等问题。

    印章单元的设计方法、印章单元及印章

    公开(公告)号:CN113427888A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110660823.7

    申请日:2021-06-15

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请提供了一种印章单元的设计方法、印章单元及印章。上述设计方法包括如下:根据柔性膜的受力建立力学模型系统,计算不同段中的挠度;根据以上得到的挠度计算系统的总能量;以及利用总能量,至少确定气腔内的气压、印章单元与样品之间的界面强度和刚性基体相对于样品的位移与分离长度之间的相对关系,由此设计印章单元。这样,能够利用理论设计方法从实现印章单元与样品之间的界面接合力获得期望调控的方面来设计印章单元,进而通过多个印章单元获得各印章单元能够独立调控的印章。

    一种用于循环肿瘤细胞富集的惯性微流控芯片

    公开(公告)号:CN111909823A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910380114.6

    申请日:2019-05-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12M1/00 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于循环肿瘤细胞富集的惯性微流控芯片,所述芯片,包括流道层,所述流道层包括螺旋形流道;所述螺旋形流道包括间隔性设置的突扩结构,所述突扩结构为在螺旋形流道中形成的流道变宽的结构,所述突扩结构凸出螺旋形流道外侧壁。上述芯片以螺旋形流道作为流道主体,集成螺旋形惯性流道与突扩结构,在带有曲率的弯流道中,粒子由于惯性迁移效应和曲率诱导产生的截面二次流会使粒子在迁移过程中不断聚焦成一条粒子束,从而有利于不同粒子的有效分选。利用上述芯片进行循环肿瘤细胞分选,可以实现循环肿瘤细胞的高通量、高回收率、高纯度富集同时整套装置操作简单、成本低廉、对细胞活性无影响。

    柔性超声检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110074814B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201910412467.X

    申请日:2019-05-17

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本公开涉一种柔性超声检测装置及其使用方法,包括:行选择器、列选择器、顶层蛇形导线、底层蛇形导线、超声阵元、超声阵列总负极接口、超声阵列总信号输出端口、顶层柔性基底、底层柔性基底,多个超声阵元以阵列方式布置在顶层柔性基底上表面;行选择器及列选择器分别用于控制各行各列超声阵元的开闭状态;顶层蛇形导线布置在顶层柔性基底上,分别与各超声阵元的正极以及超声阵列总信号输出端口相连并传输其信号;底层蛇形导线布置在底层柔性基底上,分别与各超声阵元的负极以及超声阵列总负极接口相连,用于将各超声阵元的负极连接到超声阵列总负极接口;顶层柔性基底的下表面与底层柔性基底的上表面接合。该装置采集到的信号准确性高。

    大行程二维纳米伺服平台及采用光栅的测量方法

    公开(公告)号:CN105345760B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510819077.6

    申请日:2015-11-23

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种大行程二维纳米伺服平台和采用光栅的测量方法。所述大行程二维纳米伺服平台包括:基座;终端平台;X向和Y向驱动器;与X向驱动器相连的第一X向刚性连接件和与Y向驱动器相连的第一Y向刚性连接件;第一Y向和第一X向柔性解耦件;第一和第二X向柔性导向件,第一和第二X向柔性导向件沿X向间隔开地设置且与基座和第一X向刚性连接件相连;第一和第二Y向柔性导向件,第一和第二Y向柔性导向件沿Y向间隔开地设置且与基座和第一Y向刚性连接件相连;以及X向光栅和Y向光栅。根据本发明实施例的大行程二维纳米伺服平台具有结构简单、制造成本低、便于使用、便于测量终端平台的平面位移等优点。

    二维纳米柔性运动平台
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104091619B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410265441.4

    申请日:2014-06-13

    发明人: 张震 王鹏 闫鹏 张盼

    IPC分类号: G12B9/10 G12B5/00

    摘要: 本发明公开了一种二维纳米柔性运动平台。所述二维纳米柔性运动平台包括:基座;终端平台,所述终端平台位于所述基座的边沿的内侧;X向驱动器和Y向驱动器;第一X向柔性解耦件和第一Y向柔性解耦件,所述第一X向柔性解耦件沿X向延伸且分别与所述终端平台和所述X向驱动器相连,所述第一Y向柔性解耦件沿Y向延伸且分别与所述基座和所述X向驱动器相连;以及第二X向柔性解耦件和第二Y向柔性解耦件,所述第二X向柔性解耦件沿X向延伸且分别与所述基座和所述Y向驱动器相连,所述第二Y向柔性解耦件沿Y向延伸且分别与所述终端平台和所述Y向驱动器相连。根据本发明实施例的二维纳米柔性运动平台具有运动精度高等优点。

    肿瘤精确靶向放疗设备的时钟同步方法

    公开(公告)号:CN102294082B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201110152790.1

    申请日:2011-06-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明提出一种肿瘤精确靶向放疗设备的时钟同步方法,包括以下步骤:选择肿瘤精确靶向放疗设备的执行子系统中的任一个模块作为主时钟设备,其余模块作为从时钟设备;所述主时钟设备和所述从时钟设备周期性地交互同步码字和辅助帧;以及所述从时钟设备根据所述辅助帧计算当前的传输延迟及频率误差,并根据所述传输延迟及频率误差计算本地时钟所需调整的计数频率以修正本地时钟计数值。本发明利用现有的命令和数据链路,采用周期迭代矫正的方法实现执行机构的精确同步,无需附加专用的同步线缆,也无需在各个嵌入式系统中应用强实时性操作系统及高精度的时钟晶体振荡器,成本低,效率高。