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新型材料体系双电层突触晶体管的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 双电层突触晶体管的简介第10-16页
        1.2.1 双电层突触晶体管的工作原理第10-12页
        1.2.2 双电层突触晶体管的研究现状第12-14页
        1.2.3 双电层突触晶体管的突触可塑性研究现状第14-16页
    1.3 选题依据第16-18页
    1.4 主要研究内容第18-20页
第二章 KH550-GO固态电解质双电层突触晶体管第20-40页
    2.1 引言第20页
    2.2 KH550-GO固态电解质薄膜的制备及表征第20-23页
        2.2.1 KH550-GO固态电解质薄膜的制备第20-21页
        2.2.2 KH550-GO固态电解质薄膜的表征第21-23页
    2.3 KH550-GO固态电解质双电层突触晶体管的制备及表征第23-25页
    2.4 KH550-GO固态电解质双电层突触晶体管的逻辑功能应用第25-28页
    2.5 KH550-GO固态电解质双电层突触晶体管的电阻负载型反相器第28-29页
    2.6 KH550-GO固态电解质双电层突触晶体管的突触可塑性第29-37页
        2.6.1 兴奋性后突触电流特性的仿生第30-32页
        2.6.2 双脉冲易化特性的仿生第32-33页
        2.6.3 高通滤波特性的仿生第33-34页
        2.6.4 感官适应性行为的仿生第34页
        2.6.5 短程塑性到长程塑性转变的仿生第34-36页
        2.6.6 刺激-依赖可塑性的仿生第36-37页
    2.7 本章小结第37-40页
第三章 纳米颗粒PSG薄膜双电层突触晶体管第40-52页
    3.1 引言第40页
    3.2 纳米颗粒PSG膜的制备及表征第40-43页
        3.2.1 纳米颗粒PSG薄膜的制备第40-42页
        3.2.2 纳米颗粒PSG薄膜的表征第42-43页
    3.3 纳米颗粒PSG薄膜双电层突触晶体管的制备第43页
    3.4 纳米颗粒PSG薄膜双电层突触晶体管的电学性能第43-44页
    3.5 纳米颗粒PSG薄膜双电层晶体管的活性依赖突触可塑性第44-47页
        3.5.1 活性依赖的兴奋性后突触电流特性第44-46页
        3.5.2 活性依赖的双脉冲易化特性第46-47页
        3.5.3 活性依赖的高通滤波特性第47页
    3.6 纳米颗粒PSG薄膜双电层晶体管的湿度依赖突触可塑性第47-51页
        3.6.1 湿度依赖的兴奋性后突触电流特性第48-50页
        3.6.2 湿度依赖的双脉冲易化特性第50页
        3.6.3 湿度依赖的高通滤波特性第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 甲基纤维素双电层突触晶体管第52-58页
    4.1 引言第52页
    4.2 甲基纤维素双电层突触晶体管的制备第52页
    4.3 甲基纤维素薄膜的表征第52-54页
    4.4 甲基纤维素双电层突触晶体管的电学性能第54页
    4.5 甲基纤维素双电层突触晶体管的电阻负载型反相器第54-56页
    4.6 甲基纤维素双电层突触晶体管的兴奋性突触后电位特性第56-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-66页
致谢第66-67页
在校期间发表的学术成果第67-68页

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