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 |