摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 聚多巴胺的研究现状 | 第11-17页 |
1.1.1 多巴胺的基本介绍 | 第11页 |
1.1.2 聚多巴胺的结构与制备 | 第11-15页 |
1.1.3 聚多巴胺在能源领域的研究现状 | 第15-17页 |
1.2 PEDOT:PSS在有机光电器件中的研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 PEDOT:PSS导电聚合物简介 | 第17-18页 |
1.2.2 PEDOT:PSS在有机光电致发光器件(OLED)中的研究现状 | 第18-20页 |
1.2.3 PEDOT:PSS在有机太阳能电池中的研究现状 | 第20-22页 |
1.3 木质素磺酸盐的研究现状 | 第22-26页 |
1.3.1 木质素磺酸盐用作分散剂的研究现状 | 第23-24页 |
1.3.2 木质素磺酸盐用作导电聚合物掺杂剂的研究现状 | 第24-26页 |
1.4 研究意义及内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究背景和意义 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27页 |
1.4.3 论文创新点 | 第27-28页 |
第二章 实验方法与技术 | 第28-35页 |
2.1 实验试剂 | 第28页 |
2.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.3 多巴胺分散体系的表征与测试 | 第29-33页 |
2.3.1 紫外一可见分光光度计(UV Vis) | 第29-30页 |
2.3.2 核磁共振(NMR) | 第30页 |
2.3.3 电子自旋共振波谱仪(ESR) | 第30页 |
2.3.4 元素分析 | 第30页 |
2.3.5 红外光谱(IR)测定 | 第30页 |
2.3.6 动态激光光散射(DLS) | 第30-31页 |
2.3.7 热重分析(TG) | 第31页 |
2.3.8 电化学工作站 | 第31页 |
2.3.9 紫外光电子能谱(UPS) | 第31页 |
2.3.10 导电性测试 | 第31-32页 |
2.3.11 有机发光二极管的制备 | 第32页 |
2.3.12 原子力显微镜(AFM) | 第32-33页 |
2.4 多巴胺掺杂导PEDOT:LS的表征与测试 | 第33-35页 |
2.4.1 动态激光光散射(DLS)分析 | 第33页 |
2.4.2 紫外-可见吸收光谱(UV) | 第33页 |
2.4.3 透过率测定 | 第33页 |
2.4.4 红外光谱(IR)测定 | 第33页 |
2.4.5 电导率测试 | 第33页 |
2.4.6 循环伏安曲线(CV)测试 | 第33页 |
2.4.7 钙钛矿太阳能电池的制备 | 第33-34页 |
2.4.8 原子力显微镜(AFM) | 第34-35页 |
第三章 多巴胺复合物的制备及其性质研究 | 第35-51页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36页 |
3.2.1 多巴胺复合物的制备 | 第36页 |
3.2.2 邻苯二酚的氧化 | 第36页 |
3.3 DA:PSS的结构分析 | 第36-43页 |
3.3.1 紫外可见吸收光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.2 核磁共振分析 | 第37-40页 |
3.3.3 半醌自由基形成机理 | 第40-41页 |
3.3.4 元素分析 | 第41页 |
3.3.5 红外光谱分析 | 第41-43页 |
3.4 DA:PSS的稳定性分析 | 第43-44页 |
3.4.1 动态光散射分析 | 第43页 |
3.4.2 热稳定性分析 | 第43-44页 |
3.5 DA:PSS的电化学行为和导电性分析 | 第44-47页 |
3.5.1 电化学分析 | 第44-46页 |
3.5.2 导电性测试 | 第46-47页 |
3.6 DA:PSS作为OLED空穴注入层的光电特性和形貌 | 第47-49页 |
3.6.1 有机电致发光二极管的发光性能曲线图 | 第47-49页 |
3.6.2 原子力显微镜形貌分析 | 第49页 |
3.7 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 多巴胺掺杂PEDOT:LS的制备及其性质研究 | 第51-66页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 多巴胺掺杂顺序对分散性能的影响 | 第52-54页 |
4.2.1 多巴胺与EDOT同时发生聚合 | 第52-53页 |
4.2.2 多巴胺掺杂PEDOT:LS | 第53-54页 |
4.3 PEDOT:LS:PDA的基本表征 | 第54-57页 |
4.3.1 紫外可见吸收光谱分析 | 第54-55页 |
4.3.2 透过率分析 | 第55-56页 |
4.3.3 红外光谱分析 | 第56-57页 |
4.4 PEDOT:LS:PDA的导电性和电化学行为分析 | 第57-59页 |
4.4.1 导电性分析 | 第57页 |
4.4.2 电化学分析 | 第57-59页 |
4.5 PEDOT:LS:PDA作为PrSC空穴提取层的光伏特性和形貌分析 | 第59-64页 |
4.5.1 钙钛矿器件分析 | 第59-63页 |
4.5.2 原子力显微镜形貌分析 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |