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有机薄膜晶体管的界面特性对其气敏性能的影响

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

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