中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 综述 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 太阳能电池的发展史 | 第8-14页 |
1.2.1 染料敏化太阳能电池 | 第9-12页 |
1.2.2 聚合物太阳能电池 | 第12-14页 |
1.3 本论文的选题意义及研究内容 | 第14-16页 |
第二章 两种D-A型C60-噻吩二元体系化合物的制备与表征 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 反应路线 | 第16-17页 |
2.3 反应过应 | 第17-19页 |
2.3.1 药品与仪器 | 第17页 |
2.3.2 中间体 2-5 噻吩双酯的制备 | 第17-18页 |
2.3.3 化合物 2-1 和化合物 2-2 的制备 | 第18-19页 |
2.4 结构表征 | 第19-24页 |
2.4.1 红外 | 第19-20页 |
2.4.2 ~1H-NMR氢谱 | 第20-22页 |
2.4.3 ~(13)C-NMR碳谱 | 第22-23页 |
2.4.4 质谱 | 第23-24页 |
2.5 光电性质 | 第24-26页 |
2.5.1 紫外-可见光光谱图 | 第24-25页 |
2.5.2 电化学性质 | 第25-26页 |
2.6 D-A型的聚噻吩-富勒烯C60的制备 | 第26-27页 |
2.7 小结 | 第27-28页 |
第三章 两种D-A型C60-噻吩二元体系化合物的理论计算 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 理论计算部分 | 第29-30页 |
3.2.1 分子模型 | 第29-30页 |
3.2.2 计算方法 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
3.3.1 模型分子的热力学参数 | 第30-35页 |
3.4 结论 | 第35-36页 |
第四章 C60-噻吩化合物的电聚合反应的调查 | 第36-56页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 循环伏安法的原理 | 第36-39页 |
4.2.1 循环伏安法的影响因素 | 第38-39页 |
4.2.2 能斯特方程 | 第39页 |
4.3 富勒烯的电化学性质 | 第39-42页 |
4.3.1 富勒烯还原反应动力学参数的测定 | 第41-42页 |
4.4 微量杂质对富勒烯电化学特性的影响 | 第42页 |
4.5 实验部分 | 第42-55页 |
4.5.1 实验仪器与试剂 | 第42-43页 |
4.5.2 反应过程 | 第43-49页 |
4.5.3 单体A的制备 | 第49页 |
4.5.4 化合物 2-1 与单体A聚合 | 第49-52页 |
4.5.5 结论 | 第52-53页 |
4.5.6 化合物 2-2 的电化学反应 | 第53-54页 |
4.5.7 结论 | 第54-55页 |
4.6 小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
个人简历 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 | 第64-65页 |