1. 研究目的与意义
1. 研究背景: 我们正在经历的21世纪是一个信息量呈指数级增长的信息大爆炸时代,有机存储由于其在超高密度数据存储领域的应用前景受到了越来越多的关注。近年来,有机氮杂多并苯因其独特的电学性质受到了广泛关注。有机氮杂多并苯材料的性质能够随着共轭长度的增加、氮原子取代的位置和数目等发生明显的变化,这为得到特殊的分子光电性质和排列提供了机会。然而尽管有机氮杂多并苯材料已经在半导体器件如有机太阳能电池、有机场效应晶体管和有机发光器件等领域中得到了广泛应用,它们在有机存储领域中的应用还相对较少。 2. 目的和意义:因此,本论文通过对吡嗪类有机氮杂多并苯材料的功能设计,借助给受体的合理引入和有效调控,获得高性能的电存储材料与器件,系统研究有机氮杂多并苯共轭小分子的光学吸收和电化学性质,并考察其在固态薄膜中的排列方式和相应的电学性质,通过考察有机氮杂多并苯材料的电存储性质,探索其在有机电存储领域的应用前景,从而为未来设计更多有机氮杂多并苯材料用于数据存储提供宝贵的借鉴。 |
2. 研究内容和预期目标
1. 主要研究内容:
本论文中我们构建了一种新型的基于吡嗪基团的d-a型有机氮杂多并苯材料。系统地研究其光学及电化学特性,接着使用半导体测试仪检测其电存储能力,之后借助理论计算理解其存储机制。此外,借助原子力显微镜(afm)和x射线衍射(xrd)对d-a型有机氮杂多并苯材料的薄膜形貌和纳米自组装结构进行观察,最后将所得数据结论进行整理,探讨d-a型有机氮杂多并苯材料用于多进制存储的应用前景。
2. 预期目标:
3. 研究的方法与步骤
1. 研究方法:
热稳定性分析、紫外-可见吸收光谱(uv-vis)、循环伏安(cv)、半导体测试仪、原子力显微镜图(afm)、x射线衍射图谱(xrd)。
2. 步骤:
4. 参考文献
1.prezioso, m.;merrikh-bayat, f.; hoskins, b. d.; adam, g. c.; likharev, k. k.; strukov, d.b., training and operation of an integrated neuromorphic network based onmetal-oxide memristors. nature 2015, 521 (7550), 61-64.
2.merolla, p. a.;arthur, j. v.; alvarez-icaza, r.; cassidy, a. s.; sawada, j.; akopyan, f.;jackson, b. l.; imam, n.; guo, c.; nakamura, y.; brezzo, b.; vo, i.; esser, s.k.; appuswamy, r.; taba, b.; amir, a.; flickner, m. d.; risk, w. p.; manohar,r.; modha, d. s., a million spiking-neuron integrated circuit with a scalablecommunication network and interface. science 2014, 345 (6197), 668-673.
3.di ventra, m.;pershin, y. v., the parallel approach. nat. phys. 2013, 9 (4), 200-202.
5. 计划与进度安排
序号 | 日期 | 设计(论文)各阶段任务 |
1 | 2022年12月14日-12月31日 | 查阅相关文献,提出有价值的潜在研究热点 |
2 | 2022年01月01日-02月28日 | 文献调研,确立切实可行的研究方案 |
3 | 2022年03月01日-03月12日 | 按毕业论文任务书要求,完成开题报告和外文翻译 |
4 | 2022年03月13日-04月18日 | 学生按照开题报告开始撰写毕业论文 |
5 | 2022年04月19日-04月30日 | 学生汇报课题进展情况,完成论文的中期检查工作 |
6 | 2022年05月01日-05月21日 | 完成论文初稿,交予指导教师批阅并提出修改意见 |
7 | 2022年05月22日-06月04日 | 按照批阅意见仔细修改论文,达到质量要求后定稿 |
8 | 2022年06月05日-06月11日 | 交予指导教师审核,并由评阅教师评阅 |
9 | 2022年06月12日-06月18日 | 完成毕业论文,进行论文答辩与评分 |
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