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基于新型无铟透明导电薄膜的柔性电致变色多功能器件研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 引言第12-46页
    1.1 电致变色研究背景第13-15页
    1.2 电致变色性能参数第15-17页
        1.2.1 光学性能第15-16页
        1.2.2 响应时间第16-17页
        1.2.3 着色效率第17页
        1.2.4 擦写效率与循环寿命第17页
    1.3 电致变色材料第17-27页
        1.3.1 无机电致变色材料第17-23页
        1.3.2 有机电致变色材料第23-27页
    1.4 电致变色机理第27-29页
    1.5 电致变色薄膜的制备方法第29-32页
        1.5.1 热蒸发沉积法第29-30页
        1.5.2 溅射法第30页
        1.5.3 化学气相沉积法(CVD)第30-31页
        1.5.4 溶胶-凝胶法(Sol-gel)第31页
        1.5.5 电化学沉积法第31-32页
        1.5.6 喷雾热解法第32页
        1.5.7 纳米颗粒沉积法(NPDS)第32页
    1.6 电致变色器件第32-35页
        1.6.1 基板第33页
        1.6.2 透明导电层第33-34页
        1.6.3 电致变色层第34页
        1.6.4 离子传输层第34页
        1.6.5 离子存储层第34-35页
    1.7 电致变色器件的发展趋势第35-42页
        1.7.1 柔性电致变色器件第35-37页
        1.7.2 功能集成电致变色器件第37-42页
    1.8 本文研究内容第42-46页
第2章 实验方法与表征第46-52页
    2.1 实验试剂与仪器第46-47页
        2.1.1 实验试剂第46页
        2.1.2 实验仪器第46-47页
    2.2 薄膜的微观结构与成分分析第47-50页
        2.2.1 微观结构第47-49页
        2.2.2 成分分析第49-50页
    2.3 薄膜的性能分析第50-52页
        2.3.1 光电性能第50-51页
        2.3.2 电化学性能第51-52页
第3章 过渡金属掺杂改善透明导电-电致变色双功能薄膜性能第52-72页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 刚性MWAMW双功能叠层膜的研究第53-67页
        3.2.1 刚性MWAMW薄膜的制备第53页
        3.2.2 刚性MWAMW薄膜的透明导电性能调控第53-54页
        3.2.3 刚性MWAMW薄膜的结构与形貌第54-56页
        3.2.4 刚性MWAMW薄膜的成分表征第56-58页
        3.2.5 刚性MWAMW薄膜的电致变色性能第58-63页
        3.2.6 刚性MWAMW薄膜性能改善的机理分析第63-67页
    3.3 柔性MWAMW双功能叠层膜的性能第67-69页
        3.3.0 柔性MWAMW薄膜的制备第67页
        3.3.1 柔性MWAMW薄膜的光电性能第67页
        3.3.2 柔性MWAMW薄膜的电致变色性能第67-69页
        3.3.3 柔性MWAMW薄膜的弯折稳定性第69页
    3.4 本章小结第69-72页
第4章 LiF掺杂改善透明导电-电致变色双功能薄膜性能第72-88页
    4.1 引言第72页
    4.2 LiF掺杂薄膜的制备第72-73页
    4.3 薄膜的成分组成第73-74页
    4.4 薄膜的结构与形貌第74-76页
    4.5 薄膜的透明导电性能第76-78页
    4.6 薄膜的电致变色性能第78-83页
    4.7 柔性掺杂薄膜的弯折稳定性第83页
    4.8 LiF掺杂薄膜性能改善的机理分析第83-86页
    4.9 本章小结第86-88页
第5章 透明导电-电致变色-能量存储三功能薄膜的制备与研究第88-110页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 NAN三功能薄膜的制备第89-90页
        5.2.1 厚度调节第89页
        5.2.2 薄膜制备第89-90页
    5.3 NAN薄膜的透明导电性能第90-91页
    5.4 NAN薄膜的形貌与结构第91-93页
    5.5 NAN薄膜的电致变色性能第93-102页
        5.5.1 光学对比度第94-96页
        5.5.2 响应速度第96-97页
        5.5.3 着色效率第97-98页
        5.5.4 循环稳定性第98-101页
        5.5.5 品质因子第101页
        5.5.6 其他电解液体系的兼容性第101-102页
    5.6 NAN薄膜的能量存储性能第102-106页
    5.7 电化学分析第106-109页
    5.8 本章小结第109-110页
第6章 结论与展望第110-114页
    6.1 结论第110-112页
    6.2 展望第112-114页
参考文献第114-132页
致谢第132-134页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第134-135页

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