-
公开(公告)号:CN109509753B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810585371.9
申请日:2018-06-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L27/11507 , G11C11/22
摘要: 本发明公开了一种高密度无损读取的铁电畴壁存储器。该纳米铁电畴壁存储器,由下至上依次包括:单晶基底层、底电极层和铁电材料层;所述铁电材料层由若干个等间距排列的方块组成。通过控制不同的生长条件获得边长600纳米以下的方形铁电单元,工艺简单有效,避免了成本很高且工艺复杂的光刻和刻蚀对材料性能造成的损伤。本发明制备的铁电畴壁器件单元利用形状几何边界条件对铁电畴壁形成拓扑保护,从而实现电压控制的高开关比、稳定、可重复擦写的非易失性导电畴壁。本发明有效利用了铁电畴壁尺寸小,控制电压低的特点实现高密度、低功耗的铁电畴壁为单元的信息存储。
-
公开(公告)号:CN104778360B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201510170419.6
申请日:2015-04-10
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提出一种火工冲击数据预处理方法,包括以下步骤:S1,获取离散加速度信号;S2,判断离散加速度信号是否有效,若是,则判定离散加速度信号可用,若否,则执行步骤S3;S3,对离散加速度信号进行修正,获取修正后的离散加速度信号;以及S4,进一步判断修正后的离散加速度信号是否有效,若是,则判定修正后的离散加速度信号可用,若否,则舍弃离散加速度信号。本发明的方法能够提高火工冲击信号的正确性与真实性,具有较强的工程背景,对航天器重量减轻、缓冲设计和冲击验收试验标准制定有较大的参考意义。本发明还提出一种火工冲击数据预处理系统。
-
公开(公告)号:CN109509753A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201810585371.9
申请日:2018-06-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L27/11507 , G11C11/22
摘要: 本发明公开了一种高密度无损读取的铁电畴壁存储器。该纳米铁电畴壁存储器,由下至上依次包括:单晶基底层、底电极层和铁电材料层;所述铁电材料层由若干个等间距排列的方块组成。通过控制不同的生长条件获得边长600纳米以下的方形铁电单元,工艺简单有效,避免了成本很高且工艺复杂的光刻和刻蚀对材料性能造成的损伤。本发明制备的铁电畴壁器件单元利用形状几何边界条件对铁电畴壁形成拓扑保护,从而实现电压控制的高开关比、稳定、可重复擦写的非易失性导电畴壁。本发明有效利用了铁电畴壁尺寸小,控制电压低的特点实现高密度、低功耗的铁电畴壁为单元的信息存储。
-
公开(公告)号:CN111186898B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010030716.1
申请日:2020-01-13
申请人: 北京工商大学 , 昆明滇池水务有限公司 , 清华大学
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种以铁屑为铁源的Fenton氧化处理印染废水的方法及装置。该装置包括依次连接的pH调节池、Fe2+溶出塔、Fenton氧化塔和沉淀池;其中,pH调节池上部连接有进水管a和酸药罐;Fe2+溶出塔沿塔体下部至中部方向,塔体下部内依次设有穿孔板、下支撑层、上支撑层和铁屑填充层;塔体上部设有储气罐,并通过导气管与塔体内部相连通;Fenton氧化塔上连接有H2O2药罐,其上部设有出水管与沉淀池相连接;Fenton氧化塔的进水管b与出水管在同一水平位置设置;沉淀池上连接有碱液药罐,其上部设有净化水出水管,下部设有污泥管。本发明通过铁屑实现Fe2+的不断输入,满足大量废水的连续处理过程;溶液中存在的铁单质有效避免Fe2+被氧化为Fe3+;产生的氢气回收作为能源使用。
-
公开(公告)号:CN111186898A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010030716.1
申请日:2020-01-13
申请人: 北京工商大学 , 昆明滇池水务有限公司 , 清华大学
IPC分类号: C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种以铁屑为铁源的Fenton氧化处理印染废水的方法及装置。该装置包括依次连接的pH调节池、Fe2+溶出塔、Fenton氧化塔和沉淀池;其中,pH调节池上部连接有进水管a和酸药罐;Fe2+溶出塔沿塔体下部至中部方向,塔体下部内依次设有穿孔板、下支撑层、上支撑层和铁屑填充层;塔体上部设有储气罐,并通过导气管与塔体内部相连通;Fenton氧化塔上连接有H2O2药罐,其上部设有出水管与沉淀池相连接;Fenton氧化塔的进水管b与出水管在同一水平位置设置;沉淀池上连接有碱液药罐,其上部设有净化水出水管,下部设有污泥管。本发明通过铁屑实现Fe2+的不断输入,满足大量废水的连续处理过程;溶液中存在的铁单质有效避免Fe2+被氧化为Fe3+;产生的氢气回收作为能源使用。
-
-
-
-