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基于生物材料的有机薄膜晶体管研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 有机薄膜晶体管简介第13-16页
    1.3 生物材料在有机薄膜晶体管的发展及现状第16-19页
        1.3.1 有机薄膜晶体管在生物领域的发展历程第16-18页
        1.3.2 有机电子器件在生物领域的应用现状第18-19页
    1.4 前沿分析及存在的问题第19-20页
    1.5 本论文的主要研究内容和章节安排第20-23页
第二章 有机薄膜晶体管性能改善方法及喷涂工艺的研究第23-33页
    2.1 有机薄膜晶体管性能改善原理概述第23-24页
    2.2 有机薄膜晶体管界面概述第24-25页
        2.2.1 介电层和有机半导体层间界面第24-25页
        2.2.2 有机半导体层和源漏电极间界面第25页
    2.3 有机薄膜晶体管的界面修饰方法第25-28页
        2.3.1 界面缓冲层第25-27页
        2.3.2 界面修饰工艺第27-28页
    2.4 喷涂法成膜工艺概述第28-32页
        2.4.1 喷涂成膜工艺第29-31页
        2.4.2 喷涂溶剂对成膜及器件性能的影响第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 有机薄膜晶体管界面修饰的研究第33-42页
    3.1 有机薄膜晶体管的制备第33-34页
    3.2 底接触型有机薄膜晶体管器件性能研究与分析第34-40页
        3.2.1 电极缓冲层对器件迁移率的影响第34-36页
        3.2.2 电极缓冲层对器件接触电阻的影响第36-38页
        3.2.3 电极缓冲层对有机半导体层形貌的影响第38-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 鸟嘌呤在有机薄膜晶体管中应用的研究第42-55页
    4.1 有机薄膜晶体管的制备第42页
    4.2 鸟嘌呤在界面修饰中应用的研究第42-48页
        4.2.1 薄膜形貌的研究第43-44页
        4.2.2 OTFT器件性能的研究第44-46页
        4.2.3 鸟嘌呤对OTFT器件性能影响的原因分析第46-48页
    4.3 鸟嘌呤-并五苯层层结构的研究第48-54页
        4.3.1 层层结构OTFT薄膜形貌的研究第48-50页
        4.3.2 OTFT器件性能的研究第50-51页
        4.3.3 层层结构OTFT器件性能提高的原因分析第51-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 脱氧核糖核酸在有机薄膜晶体管中应用的研究第55-70页
    5.1 有机薄膜晶体管的制备第55页
    5.2 DNA作为有机薄膜晶体管电极缓冲层的研究第55-61页
        5.2.1 DNA电极缓冲层对器件电学性能影响的研究第55-57页
        5.2.2 DNA电极缓冲层对器件性能影响原理的研究第57-59页
        5.2.3 DNA电极缓冲层对器件性能的普适性和稳定性研究第59-61页
    5.3 DNA溶剂选择对有机薄膜晶体管性能影响的研究第61-69页
        5.3.1 DNA溶剂对器件电学性能影响的研究第61-63页
        5.3.2 DNA溶剂对器件性能影响原理的研究第63-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 基于有机薄膜晶体管传感器的研究第70-95页
    6.1 有机薄膜晶体管的制备第70-72页
    6.2 基于DNA的有机薄膜晶体管二氧化氮传感器的研究第72-83页
        6.2.1 DNA层对OTFT性能影响的研究第72-74页
        6.2.2 DNA层对OTFT性能影响机理的研究第74-77页
        6.2.3 基于OTFT的NO2化学传感器的性能研究第77-83页
    6.3 基于鸟嘌呤的有机薄膜晶体管二氧化氮传感器的研究第83-94页
        6.3.1 OTFT对二氧化氮气体探测性能的研究第84-88页
        6.3.2 OTFT的选择性探测性能的研究第88-94页
    6.4 本章小结第94-95页
第七章 全文总结第95-101页
    7.1 本论文的主要工作第95-97页
    7.2 本论文的主要创新点第97-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-118页
攻读博士学位期间取得的研究成果第118-121页

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