致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 绪论 | 第16-63页 |
2.1 分子堆积与光电性能的调控 | 第17-19页 |
2.2 有机半导体微/纳米线的组成分子与驱动力 | 第19-27页 |
2.2.1 π共轭小分子 | 第19-26页 |
2.2.2 π共轭聚合物 | 第26-27页 |
2.3 有机半导体微/纳米线的制备 | 第27-39页 |
2.3.1 气相沉积法 | 第28-29页 |
2.3.2 溶液法 | 第29-36页 |
2.3.3 其它制备方法 | 第36-39页 |
2.4 影响有机半导体微/纳米线生长的因素 | 第39-44页 |
2.4.1 温度效应 | 第39-40页 |
2.4.2 浓度效应 | 第40-41页 |
2.4.3 溶剂效应 | 第41-42页 |
2.4.4 表面活性剂效应 | 第42-43页 |
2.4.5 基底效应 | 第43-44页 |
2.5 有机半导体微/纳米线器件的构筑方法 | 第44-47页 |
2.5.1 有机半导体微/纳米线的转移 | 第45-46页 |
2.5.2 电极的制备 | 第46-47页 |
2.6 有机半导体微/纳米线的性能与应用 | 第47-59页 |
2.6.1 光学特性 | 第47-48页 |
2.6.2 场效应晶体管 | 第48-50页 |
2.6.3 光电导 | 第50-51页 |
2.6.4 太阳能电池 | 第51-52页 |
2.6.5 场发射材料 | 第52-53页 |
2.6.6 发光二极管 | 第53-54页 |
2.6.7 传感器 | 第54-55页 |
2.6.8 有机半导体微/纳米线异质结 | 第55-59页 |
2.7 课题的提出和设计思想 | 第59-63页 |
3 一种新型径向异质结有机微米线光敏二极管 | 第63-78页 |
3.1 前言 | 第63页 |
3.2 Alq_3@P3HT径向异质结微米线的设计思想 | 第63-65页 |
3.3 实验部分 | 第65-67页 |
3.3.1 实验原料与实验仪器 | 第65-66页 |
3.3.2 Alq_3@P3HT径向异质结微米的制备 | 第66页 |
3.3.3 光敏二极管器件的构筑 | 第66-67页 |
3.4 结果与讨论 | 第67-76页 |
3.4.1 Alq_3@P3HT径向异质结微米线的制备与表征 | 第67-71页 |
3.4.2 分子动力学(MD)模拟 | 第71-72页 |
3.4.3 单根微米线的光敏二极管性能 | 第72-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-78页 |
4 一种基于新型化合物构建的具有高光电导效应的空气稳定性径向异质结微米线 | 第78-98页 |
4.1 前言 | 第78-79页 |
4.2 含苯并[1,2-b:4,5-b']二噻吩基团的受体分子及其径向异质结的设计思想 | 第79页 |
4.3 实验部分 | 第79-84页 |
4.3.1 实验原料与实验仪器 | 第79-81页 |
4.3.2 合成与表征 | 第81-83页 |
4.3.3 TDCNQI@BEHT-DTP径向异质结微米线的制备 | 第83页 |
4.3.4 光电导器件的组装 | 第83页 |
4.3.5 量子化学计算方法 | 第83-84页 |
4.4 结果与讨论 | 第84-97页 |
4.4.1 BEHT-DTP的合成与表征 | 第84-87页 |
4.4.2 TDCNQI@BEHT-DTP核-壳结构微米线的制备 | 第87-93页 |
4.4.3 单根TDCNQI@BEHT-DTP微米线的光电导性能 | 第93-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-98页 |
5 一种新型的高光电导三元径向异质结有机微米线 | 第98-112页 |
5.1 前言 | 第98-99页 |
5.2 三元径向异质结微米线的设计思路 | 第99-100页 |
5.3 实验部分 | 第100-101页 |
5.3.1 实验原料与实验仪器 | 第100页 |
5.3.2 微米线及器件的制备 | 第100-101页 |
5.4 结果与讨论 | 第101-111页 |
5.4.1 TCTA/PCBM/4CzIPN三元径向异质结微米线的制备与表征 | 第101-104页 |
5.4.2 TCTA/PCBM/4CzIPN三元径向异质结微米线的光电导性能研究 | 第104-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-112页 |
6 结论 | 第112-116页 |
参考文献 | 第116-142页 |
作者简历及在学研究成果 | 第142-145页 |
学位论文数据集 | 第145页 |