摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-48页 |
1.1 柔性电子概述 | 第12-17页 |
1.2 柔性无机电子材料理论分析 | 第17-20页 |
1.3 柔性无机电子材料 | 第20-38页 |
1.3.1 三维体相柔性单晶硅材料 | 第20-29页 |
1.3.2 二维纳米片柔性石墨烯材料 | 第29-35页 |
1.3.3 一维柔性银纳米线材料 | 第35-38页 |
1.4 本论文研究意义和研究内容 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-48页 |
第2章 柔性单晶硅刻蚀机理研究及微纳复合结构调控 | 第48-72页 |
2.1 引言 | 第48-50页 |
2.2 实验部分 | 第50-52页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第50页 |
2.2.2 柔性单晶硅材料制备 | 第50-51页 |
2.2.3 金字塔、纳米线及其复合结构的制备 | 第51-52页 |
2.2.4 柔性单晶硅材料上制备多种微纳结构及其复合结构 | 第52页 |
2.2.5 表征方法 | 第52页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第52-66页 |
2.3.1 柔性单晶硅材料形貌特征及其刻蚀机理研究 | 第53-54页 |
2.3.2 金字塔、纳米线及其复合结构的形貌特征及其刻蚀机理研究 | 第54-63页 |
2.3.3 柔性单晶硅材料及其复合结构的制备形貌表征及其减反射特性 | 第63-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第3章 柔性插指状石墨烯超级电容器的制备及性能研究 | 第72-92页 |
3.1 引言 | 第72-73页 |
3.2 实验部分 | 第73-76页 |
3.2.1 材料和试剂 | 第74页 |
3.2.2 石墨烯墨水制备 | 第74页 |
3.2.3 喷墨印刷石墨烯图案 | 第74页 |
3.2.4 石墨烯导电薄膜制备 | 第74-75页 |
3.2.5 柔性石墨烯基超级电容器制备 | 第75-76页 |
3.2.6 表征方法 | 第76页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第76-87页 |
3.3.1 石墨烯墨水性能表征 | 第76-78页 |
3.3.2 喷墨印刷石墨烯图案 | 第78-79页 |
3.3.3 石墨烯薄膜导电性 | 第79-81页 |
3.3.4 柔性石墨烯基超级电容器表征和性能测试 | 第81-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
第4章 柔性氧化石墨烯湿度传感器制备及应用 | 第92-106页 |
4.1 引言 | 第92-94页 |
4.2 实验部分 | 第94-95页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第94页 |
4.2.2 石墨烯墨水制备 | 第94页 |
4.2.3 湿度传感器的制备 | 第94-95页 |
4.2.4 表征方法 | 第95页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第95-103页 |
4.3.1 GO湿度传感器感应水分子原理 | 第95-96页 |
4.3.2 GO湿度传感器形貌表征 | 第96-97页 |
4.3.3 GO湿度传感器的结构参数优化 | 第97-100页 |
4.3.4 GO湿度传感器检测呼吸 | 第100-102页 |
4.3.5 智能呼吸睡眠检测仪的制备 | 第102-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
第5章 柔性透明银纳米线加热器的制备及其失效机理 | 第106-122页 |
5.1 引言 | 第106-107页 |
5.2 实验部分 | 第107-108页 |
5.2.1 材料和试剂 | 第107页 |
5.2.2 柔性透明加热器的制备 | 第107-108页 |
5.2.3 表征方法 | 第108页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第108-118页 |
5.3.1 柔性透明AgNWs加热器的性能表征 | 第108-112页 |
5.3.2 AgNWs加热器的失效形貌分析 | 第112-115页 |
5.3.3 AgNWs加热器的失效模型分析 | 第115-118页 |
5.4 本章小结 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-122页 |
第6章 全文总结与展望 | 第122-126页 |
6.1 本论文取得的主要成果及意义 | 第122-125页 |
6.2 展望 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第128页 |