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水溶性聚噻吩衍生物的合成及其应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·有机半导体材料第10-11页
     ·有机半导体材料概述第10-11页
     ·有机半导体材料的导电机理第11页
     ·有机半导体材料的应用第11页
   ·聚噻吩及其衍生物第11-12页
     ·聚噻吩及其衍生物的合成方法第12页
   ·水溶性共轭聚电解质第12-15页
     ·水溶性共轭聚电解质发展简介第13-14页
     ·聚噻吩及其衍生物作为水溶性共轭聚电解质的应用第14-15页
   ·有机光伏电池第15-18页
     ·有机光伏电池发展概述第15-17页
     ·聚噻吩及其衍生物在有机光伏电池的应用第17-18页
   ·本课题研究的意义第18-20页
第二章 水溶性聚噻吩衍生物的合成及表征第20-32页
   ·引言第20页
   ·实验试剂和仪器第20-22页
   ·合成及表征第22-31页
     ·PEOIMT合成路线及表征第22-27页
     ·PPOTAT合成路线及表征第27-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 水溶性聚噻吩衍生物的光、电性能第32-37页
   ·引言第32页
   ·实验试剂和仪器第32页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的紫外吸收光谱第32-33页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的电化学性能第33-34页
     ·电化学性能的测试方法第33页
     ·水溶性聚噻吩衍生物的循环伏安曲线第33-34页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的能隙与分子轨道第34-35页
     ·HOMO、LUMO与能隙的确定方法第34页
     ·结果分析与讨论第34-35页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的荧光性能第35页
   ·本章小结第35-37页
第四章 水溶性聚噻吩衍生物的响应性能第37-43页
   ·引言第37页
   ·实验试剂和仪器第37页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的温度响应性能第37-39页
     ·PEOIMT的温度响应性能第37-38页
     ·PPOTAT的温度响应性能第38页
     ·分析与讨论第38-39页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的溶剂响应性能第39-41页
     ·PEOIMT的溶剂响应性能第39页
     ·PPOTAT 的溶剂响应性能第39-40页
     ·分析与讨论第40-41页
   ·水溶性聚噻吩衍生物的pH响应性能第41-42页
     ·PEOIMT的pH响应性能第41页
     ·PPOTAT的pH响应性能第41-42页
     ·分析与讨论第42页
   ·本章小结第42-43页
第五章 水溶性聚噻吩衍生物应用于牛血清蛋白检测第43-53页
   ·引言第43页
   ·实验试剂和仪器第43页
   ·牛血清蛋白简述第43-44页
   ·PEOIMT对牛血清蛋白的检测第44-48页
     ·PEOIMT检测不同浓度的BSA水溶液第44-45页
     ·不同温度下PEOIMT检测BSA水溶液第45-46页
     ·不同pH下PEOIMT检测BSA水溶液第46-47页
     ·讨论与分析第47-48页
   ·PPOTAT对牛血清蛋白的检测第48-51页
     ·PPOTAT检测不同浓度的BSA水溶液第48-49页
     ·不同温度下PPOTAT检测BSA水溶液第49-50页
     ·不同pH下PPOTAT检测BSA水溶液第50-51页
     ·讨论与分析第51页
   ·本章小结第51-53页
第六章 水溶性聚噻吩衍生物作为有机光伏材料的应用第53-59页
   ·引言第53页
   ·有机光伏电池的工作机理与电池参数第53-54页
     ·有机光伏电池的工作原理第53-54页
     ·有机光伏电池的电池参数第54页
   ·有机光伏器件的设计与组装第54-55页
   ·有机光伏器件的性能测试第55-58页
     ·光伏器件ITO/PEOIMT/PTCDA/Al的性能第55-56页
     ·光伏器件ITO/PPOTAT/PTCDA/Al的性能第56页
     ·光伏器件ITO/(PEOIMT/PTCDA)_3/Al的性能第56-57页
     ·光伏器件ITO/(PPOTAT/PTCDA)_3/Al的性能第57页
     ·结果与讨论第57-58页
   ·本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第64-65页
致谢第65-66页
附件第66页

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