摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 光电探测器 | 第14-25页 |
1.2.1 基于二维材料光电探测器 | 第14-21页 |
1.2.2 改善二维材料光电性能的策略 | 第21-24页 |
1.2.3 光电传感器在物联网中发展问题 | 第24-25页 |
1.3 基于摩擦纳米发电机的自驱动光电传感系统 | 第25-31页 |
1.3.1 基于阻抗匹配效应的光电探测器 | 第26-28页 |
1.3.2 基于不同的表面电荷密度光电探测器 | 第28-29页 |
1.3.3 基于空气放电开关的光电探测器 | 第29-30页 |
1.3.4 基于摩擦电子学晶体管增强型光探测器 | 第30-31页 |
1.4 本文的研究意义、思路及内容 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-39页 |
第二章 基于摩擦纳米发电机的阻性负载匹配效应的研究 | 第39-51页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-42页 |
2.2.1 实验试剂材料与测试仪器 | 第40页 |
2.2.2 摩擦纳米发电机器件的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 摩擦纳米发电机器件的制备 | 第41页 |
2.2.4 自驱动传感系统构建与测试 | 第41-42页 |
2.3 实验结果讨论与分析 | 第42-47页 |
2.3.1 摩擦纳米发电机的工作原理及电学特性 | 第42-43页 |
2.3.2 不同频率下电阻负载特性分析 | 第43-44页 |
2.3.3 基于摩擦纳米发电机自驱动传感系统的构建 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 光电探测器制备及相关性能的研究 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-56页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第51-52页 |
3.2.2 MoS_2纳米片材料及光电探测器制备 | 第52-53页 |
3.2.3 MoS_2纳米片材料分析 | 第53-55页 |
3.2.4 光电探测器光学性能测试 | 第55-56页 |
3.3 实验结果讨论与分析 | 第56-59页 |
3.3.1 MoS_2纳米片材料分析 | 第56-57页 |
3.3.2 基于MoS_2纳米片光电探器性能 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第四章 基于摩擦纳米发电机负载匹配效应的自驱动光电探测器的研究 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-66页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第64-65页 |
4.2.2 摩擦纳米发电机器件的制备 | 第65页 |
4.2.3 自驱动光电传感系统构建 | 第65页 |
4.2.4 自驱动光电探测器系统的测试 | 第65-66页 |
4.3 实验结果讨论与分析 | 第66-71页 |
4.3.1 自驱动光电探测器的性能 | 第66-67页 |
4.3.2 基于电路调整后自供能光电传感性能的测试 | 第67-70页 |
4.3.3 自驱动光电传感系统的应用展示 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79页 |