致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
缩写和符号清单 | 第10-14页 |
1 引言 | 第14-41页 |
1.1 四吡咯化合物的简介 | 第14-20页 |
1.1.1 卟啉、酞菁简介 | 第14-15页 |
1.1.2 卟啉、酞菁的应用 | 第15-17页 |
1.1.3 三明治卟啉、酞菁配合物的简介及应用 | 第17-20页 |
1.2 有机场效应晶体管 | 第20-30页 |
1.2.1 有机场效应晶体管简介 | 第20-21页 |
1.2.2 有机场效应晶体管的分子设计 | 第21-27页 |
1.2.3 有机场效应晶体管的制备方法 | 第27-28页 |
1.2.4 有机场效应晶体管的界面影响 | 第28-30页 |
1.3 气体传感器 | 第30-39页 |
1.3.1 气体传感器的简介及应用 | 第30-31页 |
1.3.2 卟啉、酞菁在气体传感上的应用 | 第31-39页 |
1.4 本论文的立题依据及主要研究内容 | 第39-41页 |
2 双亲型酞菁卟啉三层铕配合物纳米带的空气中稳定的双极型场效应晶体管性质 | 第41-58页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-46页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第42-43页 |
2.2.2 测试方法 | 第43-44页 |
2.2.3 含酯基不对称卟啉的合成 | 第44-45页 |
2.2.4 含酯基不对称卟啉酞菁混杂三层的合成 | 第45页 |
2.2.5 双亲性卟啉酞菁混杂三层的合成 | 第45-46页 |
2.2.6 器件的制备和表征 | 第46页 |
2.3 结果与讨论 | 第46-56页 |
2.3.1 双亲性卟啉酞菁混杂三层的表征 | 第46-47页 |
2.3.2 双亲性卟啉酞菁混杂三层的电化学性质 | 第47-48页 |
2.3.3 自组装纳米结构的构筑和形貌 | 第48-50页 |
2.3.4 X-射线衍射图 | 第50-52页 |
2.3.5 电子吸收光谱 | 第52-53页 |
2.3.6 傅里叶变换红外光谱 | 第53-54页 |
2.3.7 OFET性质 | 第54-56页 |
2.4 本章小结 | 第56-58页 |
3 含有双核酞菁的三明治型钇配合物的合成及气体传感性质研究 | 第58-68页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 实验部分 | 第59-61页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第59-60页 |
3.2.2 测试方法 | 第60-61页 |
3.2.3 实验合成 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-67页 |
3.3.1 QLS薄膜的基本表征 | 第61-63页 |
3.3.2 化合物的电化学表征 | 第63-64页 |
3.3.3 有机场效应晶体管性能测试 | 第64-65页 |
3.3.4 气体传感器的性能测试 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
4 三明治型酞菁配合物单晶微米薄片的有机场效应晶体管 | 第68-80页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-74页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第70-71页 |
4.2.2 测试方法 | 第71页 |
4.2.3 实验合成 | 第71-74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-79页 |
4.3.1 电化学测试 | 第74页 |
4.3.2 单晶微米薄片的形貌 | 第74-76页 |
4.3.3 单晶微米薄片的微观结构 | 第76-77页 |
4.3.4 有机场效应管性能研究 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
5 通过扩展共轭体系来优化三明治型酞菁的气体传感性能 | 第80-93页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 实验部分 | 第81-83页 |
5.2.1 试剂及仪器 | 第81-82页 |
5.2.2 有机场效应晶体管器件的制备和测试 | 第82页 |
5.2.3 气体传感器件的制备和测试 | 第82页 |
5.2.4 气体传感测试的载气系统 | 第82-83页 |
5.3 结果与讨论 | 第83-92页 |
5.3.1 QLS薄膜的形貌和内部结构 | 第83-86页 |
5.3.2 有机场效应晶体管特性 | 第86-88页 |
5.3.3 气体传感特性 | 第88-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
6 结论 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-114页 |
作者简历及在学研究成果 | 第114-118页 |
学位论文数据集 | 第118页 |