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內容簡介: |
《低维分子材料与器件》为“低维材料与器件丛书”之一,涉及化学、材料学、物理学、电子学、光学等学科。《低维分子材料与器件》共分13章,比较全面地介绍了低维分子材料与器件这一前沿领域的基础知识与重要研究成果。在内容方面,第1章为绪论,概述了低维分子材料的结构特点及应用;第2章介绍了低维分子材料的设计合成方法;第3~7章分别阐述了一维和二维有机半导体单晶、低维有机共晶、低维共轭高分子晶态材料及低维共轭配位聚合物材料;第8~12章分别介绍了低维分子材料的几个活跃的器件应用领域(发光和光探测器件、光伏器件、场效应器件、传感器件、有机激光器件及单分子层电学器件)。
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目錄:
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目录总序前言第1章 绪论 11.1 低维分子材料 11.1.1 一维有机单晶 11.1.2 二维有机晶体 21.1.3 低维共轭高分子 21.1.4 低维共轭配位配合物 31.1.5 单分子层材料 41.2 基于低维分子材料的器件 41.2.1 光探测器件 41.2.2 太阳能电池 61.2.3 场效应晶体管 61.2.4 传感器 71.3 总结与展望 7参考文献 7第2章 分子材料的设计合成 92.1 概述 92.2 堆积结构、分子结构与组装形貌 92.2.1 堆积结构 92.2.2 线型分子 102.2.3 柱状分子 142.2.4 碗状分子 142.3 场效应材料的设计合成 162.3.1 设计策略 162.3.2 分类及合成 172.3.3 总结与展望 422.4 发光材料的设计合成 432.4.1 设计策略 432.4.2 分类及合成 432.4.3 总结与展望 592.5 光伏材料的设计合成 602.5.1 设计策略 602.5.2 分类及合成 602.5.3 总结与展望 74参考文献 75第3章 一维有机半导体晶体 863.1 概述 863.2 一维有机半导体晶体的生长方法 873.2.1 溶液法 873.2.2 气相法 993.3 一维有机半导体晶体的应用概述 1023.3.1 有机单晶场效应晶体管 1033.3.2 有机单晶光敏开关和光控晶体管 1043.3.3 有机单晶光子器件 1053.3.4 有机单晶存储器 1053.3.5 有机单晶电路 1053.3.6 有机单晶太阳能器件 1063.3.7 有机单晶自旋器件 1063.3.8 有机单晶电池 1073.3.9 有机单晶激光材料 1073.3.10 有机单晶传感器 1083.4 总结与展望 108参考文献 109第4章 二维有机半导体晶体 1154.1 概述 1154.2 生长动力学 1164.3 制备策略 1174.3.1 自组装 1174.3.2 受控组装 1224.3.3 外延法 1264.3.4 机械剥离法 1304.4 结构特点及应用 1314.4.1 有机场效应晶体管 1314.4.2 有机光电探测器 1404.4.3 化学传感器 1444.5 总结与展望 149参考文献 149第5章 低维有机共晶材料 1545.1 概述 1545.2 共晶构建的影响因素与组装模式 1555.2.1 共晶构建的影响因素 1565.2.2 共晶组装模式 1635.3 低维共晶的制备策略 1645.3.1 溶液自组装 1645.3.2 物理气相传输法 1675.3.3 固相法 1685.4 低维共晶的物化性质及应用 1695.4.1 电学性能 1695.4.2 光学性能 1735.4.3 光电转换—太阳能电池、光响应器件 1775.4.4 光热转换—光热探测与成像 1795.4.5 刺激形变 1805.4.6 其他 1835.5 总结与展望 185参考文献 185第6章 低维共轭高分子晶态材料 1926.1 概述 1926.2 制备方法 1936.2.1 一维共轭高分子晶态材料制备方法 1946.2.2 二维共轭高分子晶态材料制备方法 1996.3 低维共轭高分子晶态材料的重要进展 2036.3.1 一维共轭高分子晶态材料 2036.3.2 二维共轭高分子晶态材料 2156.4 低维共轭高分子晶态材料应用研究 2186.5 总结与展望 224参考文献 224第7章 低维共轭配位聚合物材料 2317.1 概述 2317.2 低维共轭配位聚合物材料的结构特性 2327.2.1 低维共轭配位聚合物材料的化学结构 2327.2.2 低维共轭配位聚合物材料的堆积结构 2417.3 低维共轭配位聚合物材料的合成方法 2427.3.1 界面生长法 2437.3.2 溶剂热法 2477.4 低维共轭配位聚合物材料的潜在应用 2497.4.1 半导体材料与器件 2527.4.2 超导体与金属特性 2537.4.3 自旋电子学 2547.4.4 能源存储与转换 2567.4.5 吸附、分离与传感 2657.5 总结与展望 268参考文献 269第8章 低维分子材料发光和光探测器件 2778.1 概述 2778.2 低维分子材料发光器件 2788.2.1 工作机理 2788.2.2 主要参数 2808.2.3 低维分子材料发光二极管 2828.2.4 低维分子材料发光晶体管 2898.3 低维分子材料光探测器件 2948.3.1 工作机理 2948.3.2 主要参数 2968.3.3 低维分子材料光电二极管 2978.3.4 低维分子材料光电晶体管 3038.4 总结与展望 306参考文献 307第9章 低维分子材料光伏器件 3149.1 概述 3149.2 有机光伏器件中光电转换效率的影响因素 3179.2.1 开路电压的影响因素 3189.2.2 短路电流的影响因素 3239.2.3 填充因子的影响因素 3249.3 有机光伏器件的构型 3269.3.1 给受体双层异质结器件 3279.3.2 本体异质结器件 3279.3.3 单组分结构器件 3289.4 低维分子材料光伏器件的制备与发展现状 3309.4.1 基于给受体双层异质结的低维光伏器件的活性层生长 3309.4.2 基于给受体共晶结构的低维光伏器件的活性层生长 3319.4.3 基于低维分子材料的光伏器件的构建及相关性能的研究 3339.5 总结与展望 338参考文献 339第10章 低维分子材料场效应器件 34310.1 概述 34310.2 器件结构和制备技术 34310.2.1 低维分子材料场效应器件的基本结构 34310.2.2 绝缘层的制备 34410.2.3 电极的制备方法 34710.2.4 器件中低维分子材料的制备和转移方法 35010.3 器件性能 35410.3.1 场效应器件性能的影响因素 35410.3.2 一维分子材料场效应器件性能 35710.3.3 二维分子材料场效应器件性能 36610.4 低维分子材料场效应器件的集成和电路 37310.4.1 基于光刻技术的器件集成和电路 37410.4.2 基于掩模蒸镀技术的器件集成和电路 37510.4.3 其他器件集成技术 37610.5 总结与展望 377参考文献 378第11章 低维分子材料传感器件 38311.1 概述 38311.2 传感器件介绍 38411.2.1 传感器件基本参数 38411.2.2 传感器件构型与基本原理 38611.2.3 低维分子传感材料 38811.2.4 传感器件制备技术 39511.2.5 传感性能优化策略 39611.2.6 传感器件应用领域 39611.3 低维分子材料化学传感器件 39711.3.1 气体传感器 39711.3.2 湿度传感器 40211.3.3 离子传感器 40411.4 低维分子材料物理传感器件 40611.4.1 压力传感器 40711.4.2 温度传感器 41111.5 总结与展望 420参考文献 421第12章 有机激光材料与器件 42812.1 概述 42812.2 有机激光微腔的可控制备 43012.2.1 有机纳米线—FP微腔 43112.2.2 有机纳米盘或微半球等—WGM微腔 43412.3 有机激光材料的能级结构和激发态过程 44012.3.1 基于准四能级结构的有机微纳激光器 44012.3.2 基于有机激发态分子内质子转移过程的波长可切换激光器 44112.3.3 基于激基缔合物发光的波长可切换激光器 44212.3.4 基于分子内电荷转移过程控制的宽谱可调激光器 44312.4 基于复合结构的有机微纳激光器 44512.4.1 轴向耦合有机纳米线谐振腔的双色单模激光器 44512.4.2 基于线盘耦合结构的激光方向性输出 44512.4.3 基于有机/金属异质结的激光亚波长输出 44712.5 有机微纳激光器的应用 44812.5.1 化学传感器 44812.5.2 生物激光器 44912.5.3 光子学集成回路 45112.6 总结与展望 452参考文献 453第13章 单分子层电学器件的构筑与应用 45813.1 概述 45813.2 自组装单分子层 45813.2.1 在金属基底上形成SAM 45913.2.2 在硅基底上形成SAM 46413.2.3 在氧化物基底上形成SAM 46613.2.4 锚定基团 46613.3 Langmuir-Blodgett技术 46913.4 分子器件顶电极的制备 47013.4.1 直接沉积金属顶电极 47013.4.2 间接蒸发金属顶电极 47113.5 高质量分子器件的制备 47313.5.1 剥离漂浮法 47313.5.2 交叉结法 47413.5.3 转移印刷法 47513.5.4 液态金属接触 47713.5.5 缓冲层间结 47913.5.6 石墨烯作为顶电极 48113.6 功能性分子电子器件的近进展 48513.7 总结与展望 490参考文献 491关键词索引 499
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