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聚合物/纳米粒子界面对其复合薄膜电开关特性影响的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-38页
    1.1 有机分子包埋纳米粒子复合器件存储特性研究进展第13-14页
    1.2 器件结构第14-15页
        1.2.1 金属/介质层/金属结构器件第14页
        1.2.2 金属/介质层/ITO结构器件第14-15页
        1.2.3 其他结构器件第15页
    1.3 复合薄膜微纳结构第15-19页
        1.3.1 TEM表征第15-17页
        1.3.2 SEM表征第17-18页
        1.3.3 AFM表征第18-19页
    1.4 纳米粒子性质对复合薄膜电学性质的影响第19-25页
        1.4.1 金属纳米粒子第19-21页
        1.4.2 非金属纳米粒子第21-25页
    1.5 柔性薄膜器件研究进展第25-29页
        1.5.1 柔性薄膜器件概况第25-26页
        1.5.2 柔性薄膜疲劳测试第26-29页
    1.6 聚合物包埋纳米粒子复合器件电开关机理第29-35页
        1.6.1 电荷的捕获与释放第29-33页
        1.6.2 导电细丝第33-34页
        1.6.3 其他机理第34-35页
    1.7 论文选题依据和研究内容第35-36页
    1.8 本论文的主要工作第36-38页
第2章 聚合物分子对其包埋纳米材料薄膜电开关特性影响第38-77页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 PMMA包埋不同比例石墨烯薄膜表征第39-51页
        2.2.1 复合薄膜制备第39-41页
        2.2.2 复合薄膜电学特性测试第41-44页
        2.2.3 复合薄膜开关机理第44-51页
    2.3 PVK包埋不同比例石墨烯薄膜表征第51-63页
        2.3.1 复合薄膜制备第51页
        2.3.2 复合薄膜表面形貌第51-52页
        2.3.3 复合薄膜电学特性测试第52-56页
        2.3.4 复合薄膜开关机理第56-63页
    2.4 PFBT包埋不同比例石墨烯薄膜表征第63-75页
        2.4.1 复合薄膜制备第63页
        2.4.2 复合薄膜表面形貌第63-64页
        2.4.3 复合薄膜电学特性测试第64-68页
        2.4.4 复合薄膜开关机理第68-75页
    2.5 本章小结第75-77页
第3章 纳米粒子对其聚合物复合薄膜电开关特性影响第77-109页
    3.1 引言第77页
    3.2 PVK包埋ZrO_2、NiO纳米粒子薄膜电学特性研究第77-91页
        3.2.1 复合薄膜制备第77-80页
        3.2.2 复合薄膜电学特性测试第80-84页
        3.2.3 开关机理第84-91页
    3.3 PFBT包埋ZrO_2、NiO纳米粒子薄膜电学特性研究第91-101页
        3.3.1 复合薄膜制备第91页
        3.3.2 复合薄膜电学特性测试第91-95页
        3.3.3 开关机理第95-101页
    3.4 PVK包埋La掺杂ZrO_2纳米粒子薄膜电学特性研究第101-108页
        3.4.1 复合薄膜制备第101-102页
        3.4.2 复合薄膜电学特性测试第102-105页
        3.4.3 开关机理第105-108页
    3.5 本章小结第108-109页
第4章 给/受体分子对聚合物包埋纳米粒子薄膜电开关特性影响第109-130页
    4.1 引言第109页
    4.2 PVK、PFBT包埋Au纳米粒子薄膜电学特性研究第109-117页
        4.2.1 复合薄膜制备第109-110页
        4.2.2 复合薄膜电学特性测试第110-115页
        4.2.3 开关机理第115-117页
    4.3 给体分子对PVK包埋Au纳米粒子薄膜电开关影响第117-123页
        4.3.1 复合薄膜制备第117-118页
        4.3.2 复合薄膜电学特性测试第118-120页
        4.3.3 开关机理第120-123页
    4.4 受体分子对PVK包埋Au纳米粒子薄膜电开关影响第123-128页
        4.4.1 复合薄膜制备第123页
        4.4.2 复合薄膜电学特性测试第123-126页
        4.4.3 开关机理第126-128页
    4.5 本章小结第128-130页
第5章 结论与展望第130-133页
    5.1 结论第130-131页
    5.2 展望第131-133页
参考文献第133-144页
致谢第144-145页
攻读硕士学位期间发表的论文第145页

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