首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--半导体技术论文--半导体二极管论文--二极管:按结构和性能分论文

有机半导体及有机—无机量子点杂化体系中的磁效应研究

摘要第7-11页
Abstract第11-15页
第1章 绪论第16-37页
    1.1 有机磁效应第16-18页
        1.1.1 有机磁效应与有机电子学第16-17页
        1.1.2 有机磁效应的发展历程第17-18页
    1.2 有机磁效应的物理化学基础第18-21页
        1.2.1 共轭π键及跳跃输运机制第18-20页
        1.2.2 有机半导体中的激发态特性第20页
        1.2.3 有机分子内部的自旋相互作用第20-21页
    1.3 有机磁效应的发生机制第21-26页
        1.3.1 极化子对模型第22-23页
        1.3.2 双极化子模型第23-25页
        1.3.3 激子模型第25-26页
        1.3.4 陷阱模型第26页
    1.4 有机-无机杂化量子点发光二极管第26-32页
        1.4.1 量子点发光二极管发展概述第27-28页
        1.4.2 量子点发光二极管的主要发光机理第28-32页
        1.4.3 量子点发光二极管机理研究中存在的主要问题第32页
    1.5 论文的选题意义、研究思路、研究内容第32-37页
        1.5.1 论文选题意义第32-33页
        1.5.2 论文研究思路第33-34页
        1.5.3 论文的主要研究内容第34-37页
第2章 器件制备及磁效应测量第37-47页
    2.1 器件的制备第37-43页
        2.1.1 基片的清洗和表面处理第37-38页
        2.1.2 溶液的配制与合成第38-40页
        2.1.3 有机薄膜制备第40-42页
        2.1.4 金属电极制备第42-43页
    2.2 器件的光电性能与磁效应的测量第43-47页
        2.2.1 器件表征第43-46页
        2.2.2 器件磁效应的测量第46-47页
第3章 单层酞菁铜非晶态薄膜中的负磁电导效应第47-55页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 单层有机半导体器件的制备及磁效应测量第48页
    3.3 单层CuPc器件中的负磁电导现象第48-51页
    3.4 陷阱辅助双极化子形成第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 聚合物:量子点纳米复合薄膜中的磁效应符号转变第55-67页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 聚合物: 量子点纳米复合薄膜及器件的制备和表征第56-58页
        4.2.1 材料来源第56页
        4.2.2 纳米复合薄膜器件的制备第56-57页
        4.2.3 纳米复合薄膜及器件的表征和磁效应测量第57-58页
    4.3 实验结果第58-63页
        4.3.1 光谱及表面形貌分析第58-59页
        4.3.2 聚合物: 量子点纳米复合薄膜器件中的磁效应第59-62页
        4.3.3 负磁效应的温度依赖关系第62-63页
    4.4 分析与讨论第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第5章 利用磁效应原位检测有机-无机量子点杂化发光二极管中的能量转移过程第67-81页
    5.1 引言第67-69页
    5.2 量子点发光二极管的制备和表征方法第69-71页
        5.2.1 材料来源第70页
        5.2.2 量子点发光二极管的制备和表征第70-71页
        5.2.3 磁效应测量方法第71页
    5.3 器件的光电特性第71-72页
    5.4 量子点发光二极管的磁效应第72-74页
    5.5 磁效应探针的可行性分析第74-79页
    5.6 本章小结第79-81页
第6章 总结与展望第81-85页
    6.1 论文总结第81-82页
    6.2 研究展望第82-85页
参考文献第85-109页
致谢第109-111页
攻读博士学位期间的科研情况第111-112页

论文共112页,点击 下载论文
上一篇:K市中医院门诊综合大楼重建工程项目进度管理研究
下一篇:中国高校去行政化的路径与对策探索