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新型染料分子的设计及其在p-型染料敏化太阳能电池和检测中的应用

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 p-型染料敏化太阳能电池的结构和工作原理第13-14页
    1.3 p-型染料敏化太阳能电池的表征参数第14-16页
        1.3.1 短路电流密度(Jsc)第14页
        1.3.2 开路电压(Voc)第14-15页
        1.3.3 填充因子(FF)第15页
        1.3.4 光电能量转换效率(PCE, ?)第15页
        1.3.5 电流密度-电压曲线(J-V曲线)第15-16页
        1.3.6 入射单色光子-电子转化效率(IPCE)第16页
    1.4 影响p-型染料敏化太阳能电池的因素第16-18页
        1.4.1 光阴极第16-17页
        1.4.2 电解质第17页
        1.4.3 敏化剂第17-18页
    1.5 p-型染料敏化太阳能电池的研究现状及发展前景第18-21页
    1.6 本论文的设计思想与研究内容第21-24页
第2章 基于三苯胺-二氰基乙烯基和三苯胺-硫代巴比妥酸的推拉型染料分子的设计合成及其在p-DSSCs中的应用第24-36页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 药品、试剂及仪器第25页
        2.2.2 染料分子的合成第25-30页
    2.3 结果与讨论第30-34页
        2.3.1 染料的光物理性质第30-31页
        2.3.2 染料的电化学性质第31-32页
        2.3.3 理论计算第32页
        2.3.4 染料的光伏性能第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 基于三苯胺-二氰基乙烯基的p-型染料分子中寡聚噻吩共轭桥长度对p-型染料敏化太阳能电池效率的影响第36-48页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-43页
        3.2.1 药品、试剂及仪器第37页
        3.2.2 染料分子的合成第37-43页
    3.3 结果与讨论第43-47页
        3.3.1 染料分子的合成及表征第43页
        3.3.2 染料的光物理性质第43-44页
        3.3.3 染料的电化学性质第44-45页
        3.3.4 理论计算第45页
        3.3.5 染料的光伏性能第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 对氰根离子同时具有荧光淬灭响应和比色响应的近红外化学计量探针的合成及应用第48-58页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 药品、试剂及仪器第49页
        4.2.2 探针分子的合成第49-50页
        4.2.3 溶液的配制第50页
        4.2.4 ~1H NMR和~(13)C NMR滴定实验第50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 光物理性质第50-51页
        4.3.2 P2对不同阴离子的选择性响应第51-54页
        4.3.3 响应机理第54-55页
        4.3.4 理论计算第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 一种检测氰根离子的单分子层探针的制备及应用第58-68页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 实验部分第59-60页
        5.2.1 主要试剂及仪器第59页
        5.2.2 金属氧化物薄膜和单分子层探针的制备第59页
        5.2.3 检测过程第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-66页
        5.3.1 单分子层探针M-P1的紫外吸收第60页
        5.3.2 P1在溶液中对氰根离子的响应第60-61页
        5.3.3 M-P1对氰根离子的响应第61-62页
        5.3.4 M-P1对氰根离子检测的专一性和抗干扰能力第62-64页
        5.3.5 不同金属氧化物薄膜的影响第64-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-80页
附录A 药品和试剂第80-82页
附录B 最终产物的核磁图第82-88页
硕士期间科研成果第88-90页
致谢第90页

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