本发明提供了一种金刚石纳米针阵列复合材料及其制备方法和应用。本发明金刚石纳米针阵列复合材料包括衬底层和在所述衬底层表面形成的金刚石纳米针阵列,且在所述金刚石纳米针阵列中的金刚石纳米针表面生长有三维石墨烯层。本发明金刚石纳米针阵列复合材料制备方法包括在基体表面上沉积金刚石膜层、将所述金刚石膜层进行刻蚀成的金刚石纳米针阵列、在金刚石纳米针阵列表面生长三维石墨烯层。本发明金刚石纳米针阵列复合材料导热性能优异,性能场发射性能和稳定性能高。其制备工艺简单,条件可控性好,且其能够在气体传感器、生物传感器和电化学领域中应用。
1.一种通信录的处理方法,其特征在于,所述方法包括: 逐条读取通讯录中的信息,所述信息为每个字段所包含的信息; 创建姓名字段所包含的信息、代号对应关系列表; 判定通讯录信息的加密方式,若为逐条加密方式,则将逐条读取到的信息逐条分别加密并逐条生成一个相应的密文;其中,每个密文所采用的秘钥不同;将生成的密文按照所述列表中的对应关系,以代号命名; 若为整体加密方式,则将读取到的信息整体加密生成一个整体相应的密文; 将生成的密文以及代号命名的密文逐个或一起上传至服务器。 2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将逐条读取到的信息逐条分别加密并逐条生成一个相应的密文的步骤具体为: 将逐条读取到的每个字段所包含的信息逐条分别用DEA、AES、DES或3DES的加密方法分别加密并逐条生成一个相应的密文。 3.如权利要求1至2中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括: 当接收到下载命令时,则从所述服务器中下载所述密文; 将下载的密文按照加密时的所采用的秘钥进行解密,恢复成明文。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
评价单位:“科创中国”天津中科院先进科技成果技术转移转化专业科技服务团 (天津中科先进技术产业有限公司)
评价时间:2023-10-20
综合评价
优点:
多功能性应用: 这种复合材料在多个领域具有应用前景,包括电子、光学、生物传感、机械加工和热管理。其多功能性是一个显著优点,可以减少多种材料的使用。
高导热性: 金刚石的卓越导热性质使其成为出色的散热材料,有助于维持电子设备和其他系统的正常运行温度,提高性能和可靠性。
高硬度和耐磨性: 金刚石的高硬度和耐磨性使其在机械加工领域具有独特的优势,提高了工具的寿命和效率。
生物相容性: 金刚石具有出色的生物相容性和化学稳定性,为生物传感和医疗应用提供了良好的平台,可用于生物分子检测和医疗诊断。
光学性质: 这种材料的光学性质有助于制备高性能光学器件,如激光二极管和光电探测器,提高了光学设备的性能。
环保性: 制备方法中的一些环保性因素,如减少有害废物和溶剂使用,符合可持续发展的原则。
挑战:
成本问题: 制备金刚石纳米针阵列复合材料的成本可能较高,可能会对广泛应用产生一定限制。
技术复杂性: 制备方法可能需要高度专业知识和设备,可能对技术复杂性产生挑战。
市场竞争: 由于广泛的应用前景,市场上可能会有激烈的竞争,需要不断创新来保持竞争力。
总之,金刚石纳米针阵列复合材料及其制备方法和应用具有显著的优点,包括多功能性、导热性、硬度、生物相容性和环保性等。尽管存在一些挑战,但这些挑战可以通过不断的研究和技术改进来克服。这一科技成果将继续推动创新,为多个领域提供高性能解决方案。
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