摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 OTFT基础 | 第11-17页 |
1.2.1 OTFT器件结构 | 第11-12页 |
1.2.2 OTFT的工作机理和参数 | 第12-14页 |
1.2.3 OTFT材料选择 | 第14-17页 |
1.3 OTFT气体传感器的研究进展与前沿分析 | 第17-21页 |
1.4 本文的贡献与创新点 | 第21-22页 |
1.5 本论文的主要研究内容及章节安排 | 第22-24页 |
第二章 OTFT气体传感器基础 | 第24-34页 |
2.1 OTFT气体传感器机理 | 第24-28页 |
2.1.1 OSC与待测气体类型的影响 | 第24-26页 |
2.1.2 OTFT沟道长度与OSC形貌的影响 | 第26-27页 |
2.1.3 介电层表面的影响 | 第27-28页 |
2.2 OTFT气体传感器研究策略 | 第28-32页 |
2.2.1 OSC分子结构调控 | 第28-29页 |
2.2.2 OSC形貌调控 | 第29页 |
2.2.3 有机半导体层/介电层界面调控 | 第29-30页 |
2.2.4 栅极电压的影响 | 第30页 |
2.2.5 OTFT气体传感器集成化 | 第30-32页 |
2.3 OTFT气体传感器测试方法 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 氧化锌/聚合物复合介电层对OTFT气敏性能的影响 | 第34-53页 |
3.1 基于氧化锌/聚合物复合介电层的OTFT氨气传感器的研究 | 第34-44页 |
3.1.1 基于ZnO/PMMA复合介电层的OTFT氨气传感器的制备 | 第35-36页 |
3.1.2 基于ZnO/PMMA复合介电层的OTFT氨气传感器的性能测试与分析 | 第36-44页 |
3.2 基于协同敏感效应的OTFT二氧化氮传感器的研究 | 第44-52页 |
3.2.1 基于协同敏感效应的OTFT二氧化氮传感器的制备 | 第45-46页 |
3.2.2 基于协同敏感效应的OTFT二氧化氮传感器的性能测试与分析 | 第46-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 极性聚合物介电层对OTFT器件性能及气敏性能的影响 | 第53-74页 |
4.1 极性聚合物介电层夹层对OTFT器件性能的影响 | 第53-65页 |
4.1.1 极性聚合物介电层夹层以及OTFT的制备 | 第54-55页 |
4.1.2 基于极性聚合物介电层夹层的OTFT的器件性能测试与分析 | 第55-62页 |
4.1.3 极性聚合物介电层夹层对OTFT器件稳定性的影响 | 第62-65页 |
4.2 基于极性聚合物气体聚集层的OTFT氨气传感器的研究 | 第65-72页 |
4.2.1 基于聚乙烯醇气体聚集层的OTFT氨气传感器的制备 | 第65-66页 |
4.2.2 基于聚乙烯醇气体聚集层的OTFT氨气传感器的性能测试与分析 | 第66-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 聚合物复合有机半导体层对OTFT器件性能及气敏性能的影响 | 第74-101页 |
5.1 不同溶剂对基于P3HT/PS复合薄膜的OTFT器件性能的影响 | 第74-83页 |
5.1.1 基于P3HT/PS复合薄膜的OTFT的制备 | 第75-76页 |
5.1.2 溶剂选择对OTFT的器件性能影响的分析 | 第76-83页 |
5.2 基于P3HT/PS复合薄膜的OTFT氨气传感器的研究 | 第83-89页 |
5.2.1 基于P3HT/PS复合薄膜的OTFT氨气传感器的制备 | 第84页 |
5.2.2 基于P3HT/PS复合薄膜的OTFT氨气传感器的性能测试与分析 | 第84-89页 |
5.3 基于P3HT/PVK复合薄膜的OTFT二氧化氮传感器的研究 | 第89-100页 |
5.3.1 基于P3HT/PVK复合薄膜的OTFT二氧化氮传感器的制备 | 第90-91页 |
5.3.2 基于P3HT/PVK复合薄膜的OTFT二氧化氮传感器的性能测试与分析 | 第91-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-101页 |
第六章 全文总结 | 第101-106页 |
6.1 本论文的工作总结 | 第101-104页 |
6.2 后续工作及展望 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-126页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第126-128页 |