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有机电子器件在传感器上的应用——有机光电耦合器的设计

第一章 有机电子材料简介第7-14页
    1.1 有机电子材料的发展历史第7-9页
    1.2 有机电子材料的结构特点和种类第9-12页
    1.3 有机电子材料的优势和缺点第12-14页
第二章 有机电子材料的基本理论第14-30页
    2.1 关于有机电子材料的基本理论第14页
    2.2 能带理论(Energy Band Theory)第14-17页
    2.3 价键理论(Valance Band Theory)第17-19页
    2.4 分子轨道理论(Molecular Orbital Theory)第19-20页
    2.5 有机物导电第20-24页
    2.6 有机物发光的理论第24-30页
第三章 有机电子材料的广泛应用第30-35页
    3.1 发光与显示第30-32页
    3.2 塑料芯片第32页
    3.3 电磁屏蔽第32页
    3.4 便携能源第32-33页
    3.5 纳米电缆第33页
    3.6 传感器第33页
    3.7 微波吸收第33-34页
    3.8 有机铁磁体(Organic Ferromagnet)第34-35页
第四章 有机电子器件(ORGANIC ELECTRONIC DEVICES)第35-54页
    4.1 综述第35-36页
    4.2 有机发光管(OLED,PLED)第36-45页
        4.2.1 有机发光二极管的结构和原理第37-42页
        4.2.2 发光颜色第42-43页
        4.2.3 材料第43-44页
        4.2.4 研究方向和重点第44-45页
    4.3 有机光电池(Organic Solar Cells)第45-47页
    4.4 有机场效应管(Organic Field-effect Transistors)第47-52页
    4.5 利用有机电子材料制作的各种传感器第52页
    4.6 有机存储器第52-54页
第五章 有机光电耦合器的研究第54-73页
    5.1 研究有机光电耦合器的原因和意义第54-55页
    5.2 光电耦合器的基本原理和应用第55-65页
        5.2.1 工作原理第56页
        5.2.2 工作特点第56-57页
        5.2.3 光电耦合器件的传输特性第57-63页
        5.2.4 基本应用第63-65页
    5.3 有机光电耦合器的构成方案和分析第65-66页
    5.4 实验部分第66-71页
        5.4.1 有机光电耦合器的组成和静态工作点的选择第66-69页
        5.4.2 模拟信号的隔离传输第69-70页
        5.4.3 OLED发光开启延迟现象第70-71页
    5.5 总结第71-72页
    5.6 下一步工作设想第72-73页
参考文献第73-76页
中文摘要第76-78页
英文摘要第78页
致谢第81页

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