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醉染图书低维分子材料与器件9787030716590
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总序
前言
章绪论
1.1低维分子材料
1.1.1一维有机单晶
1.1.2二维有机晶体
1.1.3低维共轭高分子
1.1.4低维共轭配位配合物
1.1.5单分子层材料
1.2基于低维分子材料的器件
1.2.1光探测器件
1.2.2太阳能电池
1..场效应晶体管
1.2.4传感器
1.3总结与展望
参考文献
第2章分子材料的设计合成
2.1概述
2.2堆积结构、分子结构与组装形貌
2.2.1堆积结构
2.2.2线型分子
2..柱状分子
2.2.4碗状分子
.场效应材料的设计合成
..1设计策略
..2分类及合成
..总结与展望
2.4发光材料的设计合成
2.4.1设计策略
2.4.2分类及合成
2.4.3总结与展望
2.5光伏材料的设计合成
2.5.1设计策略
2.5.2分类及合成
2.5.3总结与展望
参考文献
3章维有机半导体晶体
3.1概述
3.2一维有机半导体晶体的生长方法
3.2.1溶液法
3.2.2气相法
3.3一维有机半导体晶体的应用概述
3.3.1有机单晶场效应晶体管
3.3.2有机单晶光敏关和控晶体管
3.3.3有机单晶光子器件
3.3.4有机单晶存储器
3.3.5有机单晶电路
3.3.6有机单晶太阳能器件
3.3.7有机单晶自旋器件
3.3.8有机单晶电池
3.3.9有机单晶激光材料
3.3.10有机单晶传感器
3.4总结与展望
参考文献
第4章二维有机半导体晶体
4.1概述
4.2生长动力学
4.3制备策略
4.3.1自组装
4.3.2受控组装
4.3.3外延法
4.3.4机械剥离法
4.4结构特点及应用
4.4.1有机场效应晶体管
4.4.2有机光电探测器
4.4.3化学传感器
4.5总结与展望
参考文献
第5章低维有机共晶材料
5.1概述
5.2共晶构建的影响因素与组装模式
5.2.1共晶构建的影响因素
5.2.2共晶组装模式
5.3低维共晶的制备策略
5.3.1溶液自组装
5.3.2物理气相传输法
5.3.3固相法
5.4低维共晶的物化质及应用
5.4.1电学能
5.4.2光学能
5.4.3光电转换—太阳能电池、光响应器件
5.4.4光热转换—光热探测与成像
5.4.5刺激形变
5.4.6
5.5总结与展望
参考文献
第6章低维共轭高分子晶态材料
6.1概述
6.2制备方法
6.2.1一维共轭高分子晶态材料制备方法
6.2.2二维共轭高分子晶态材料制备方法
6.3低维共轭高分子晶态材料的重要进展
6.3.1一维共轭高分子晶态材料
6.3.2二维共轭高分子晶态材料
6.4低维共轭高分子晶态材料应用研究
6.5总结与展望
参考文献
第7章低维共轭配位聚合物材料
7.1概述
7.2低维共轭配位聚合物材料的结构特
7.2.1低维共轭配位聚合物材料的化学结构
7.2.2低维共轭配位聚合物材料的堆积结构
7.3低维共轭配位聚合物材料的合成方法
7.3.1界面生长法
7.3.2溶剂热法
7.4低维共轭配位聚合物材料的潜在应用
7.4.1半导体材料与器件
7.4.2超导体与金属特
7.4.3自旋学
7.4.4能源存储与转换
7.4.5吸附、分离与传感
7.5总结与展望
参考文献
第8章低维分子材料发光和光探测器件
8.1概述
8.2低维分子材料发光器件
8.2.1工作机理
8.2.2主要参数
8..低维分子材料发光二极管
8.2.4低维分子材料发光晶体管
8.3低维分子材料光探测器件
8.3.1工作机理
8.3.2主要参数
8.3.3低维分子材料光电二极管
8.3.4低维分子材料光电晶体管
8.4总结与展望
参考文献
第9章低维分子材料光伏器件
9.1概述
9.2有机光伏器件中光电转换效率的影响因素
9.2.1开路电压的影响因素
9.2.2短路电流的影响因素
9..填充因子的影响因素
9.3有机光伏器件的构型
9.3.1给受体双层异质结器件
9.3.2本体异质结器件
9.3.3单组分结构器件
9.4低维分子材料光伏器件的制备与发展现状
9.4.1基于给受体双层异质结的低维光伏器件的活层长
9.4.2基于给受体共晶结构的低维光伏器件的活层长
9.4.3基于低维分子材料的光伏器件的构建及相关能的研究
9.5总结与展望
参考文献
0章低维分子材料场效应器件
10.1概述
10.2器件结构和制备技术
10.2.1低维分子材料场效应器件的基本结构
10.2.2绝缘层的制备
10..电极的制备方法
10.2.4器件中低维分子材料的制备和转移方法
10.3器件能
10.3.1场效应器件能的影响因素
胡文平,天津大学教授,“百人计划”入选者,“长江学者”特聘教授,杰出青年科学获得者。1993年于湖南大学化学化工系,1996年在金属研究所获得硕士,1999年在化学研究所获得博士。同年,在日本学术振兴会(JSPS)的资下,赴日本大阪大学太阳能化学研究中心工作;2001年,在德国洪堡的资下赴德国斯图加特大学物理研究所工作;2003年4月加入日本电信电话株式会社(NTT),同年9月底入选”百人计划“归国,入职化学研究所。现任天津大学常务副校长。
主要从事有机半导体材料与场效应器件的研究,在新型有机高分子半导体材料的设计合成、有机半导体晶体、有机场效应晶体管和有机电路方面开展了系统的创新研究,在Nature及其子刊、Science及其子刊、Adh. Mater、J.Am.Chem.Soc.、Angew.Chem.Int.Ed.、Phys.Rey:Ler.等期刊上发表SCl600余篇,被SCI引用4万余次(H因子为98)。以完成.人先后获自然科学奖二等奖、天津市自然科学奖一等奖,以及自然科学委员会创新研究群体项目学术带头人等诸多荣誉。
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