摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 电子皮肤及有机电子学概述 | 第13-16页 |
1.1.1 电子皮肤的发展历史与现状 | 第13-15页 |
1.1.2 有机电子学的发展历程 | 第15-16页 |
1.2 几种重要的柔性有机电子器件 | 第16-22页 |
1.2.1 有机场效应晶体管研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 有机薄膜晶体管存储器研究现状 | 第17-18页 |
1.2.3 有机阻变存储器研究现状 | 第18-21页 |
1.2.4 有机阻变存储器常见的电阻转变机制 | 第21-22页 |
1.3 忆阻器及其在模拟生物突触功能领域的应用 | 第22-27页 |
1.3.1 忆阻器概述 | 第23-24页 |
1.3.2 忆阻器在模拟生物突触功能领域的应用 | 第24-27页 |
1.4 PVA的基本性质及应用 | 第27-29页 |
1.4.1 PVA的基本物化性质及其作为OTFT栅介质层的应用 | 第27-28页 |
1.4.2 选择PVA作为聚合物突触功能材料的原因 | 第28-29页 |
1.5 本论文的工作意义、目的及内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-38页 |
第二章 实验原理与方法 | 第38-46页 |
2.1 薄膜样品制备技术 | 第38-40页 |
2.1.1 磁控溅射 | 第38-39页 |
2.1.2 旋涂法 | 第39-40页 |
2.2 器件制备流程 | 第40-42页 |
2.2.1 基片处理 | 第40页 |
2.2.2 底电极制备 | 第40-41页 |
2.2.3 溶液配制 | 第41页 |
2.2.4 薄膜制备 | 第41页 |
2.2.5 上电极制备 | 第41-42页 |
2.3 薄膜的基本物性表征 | 第42-44页 |
2.3.1 膜厚仪 | 第42页 |
2.3.2 紫外-可见光分光光度计 | 第42页 |
2.3.3 原子力显微镜 | 第42-43页 |
2.3.4 压电响应力显微镜 | 第43页 |
2.3.5 傅立叶变换红外光谱 | 第43页 |
2.3.6 扫描电子显微镜 | 第43-44页 |
2.4 电学性能测试 | 第44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 ITO电极与PVA薄膜物性表征 | 第46-55页 |
3.1 ITO底电极的电导特性及材料表征 | 第46-48页 |
3.1.1 ITO底电极的制备条件优化 | 第46-47页 |
3.1.2 ITO底电极薄膜的物性与结构表征 | 第47-48页 |
3.2 不同制备条件对PVA薄膜基本性质的影响 | 第48-52页 |
3.2.1 不同溶液浓度对PVA薄膜厚度及表面形貌的影响 | 第48-50页 |
3.2.2 不同匀胶转速对PVA薄膜厚度及表面形貌的影响 | 第50-51页 |
3.2.3 不同匀胶时间对PVA薄膜厚度及表面形貌的影响 | 第51-52页 |
3.3 PVA薄膜的结构表征 | 第52-53页 |
3.3.1 傅立叶变换红外光谱测试 | 第52页 |
3.3.2 紫外-可见光分光光度测试 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第四章 基于石英玻璃衬底的PVA忆阻器件的忆阻特性与机制研究 | 第55-71页 |
4.1 基于石英玻璃衬底的PVA忆阻器件的设计与制备 | 第55-57页 |
4.2 基于石英玻璃衬底的PVA忆阻器件基本电学特性 | 第57-58页 |
4.3 PVA忆阻器件的阻态变化机制 | 第58-61页 |
4.4 PVA忆阻器件的生物突触功能模拟 | 第61-68页 |
4.4.1 PVA器件的LTP/LTD特性及其“Rehearsal”依赖性 | 第61-65页 |
4.4.2 PVA忆阻器件的STP特性及对不同电脉冲信号的响应 | 第65-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第五章 基于PET柔性衬底的PVA忆阻器件类突触行为研究 | 第71-80页 |
5.1 基于柔性PET衬底的PVA忆阻器件的设计与制备 | 第71-72页 |
5.2 柔性PVA忆阻器件的电学性能测试方法 | 第72-73页 |
5.3 柔性PVA忆阻器件的生物突触功能模拟及应用 | 第73-78页 |
5.3.1 柔性PVA忆阻器件对于不同电脉冲信号的响应 | 第74-76页 |
5.3.2 柔性PVA忆阻器件的STDP函数模拟及应用 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-83页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 今后工作的展望 | 第81-83页 |
硕士期间发表的学术论文与研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |