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 |