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稠环聚噻吩类有机光电材料电荷传输性质的理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 有机光电材料分类第12-15页
        1.2.1 有机小分子传输材料第12-14页
        1.2.2 有机聚合物传输材料第14-15页
    1.3 有机光电材料应用第15-18页
        1.3.1 有机发光二极管(OLEDs)第15-16页
        1.3.2 有机场效应晶体管(OFETs)第16-17页
        1.3.3 有机太阳能电池(OSCs)第17-18页
    1.4 有机载流子传输材料的理论研究进展第18-19页
        1.4.1 离域电子传输模型-能带模型第18-19页
        1.4.2 局域电荷传输模型-跳跃模型第19页
    1.5 研究依据和研究内容第19-22页
        1.5.1 研究依据第19-20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第2章 量子化学理论基础和计算方法第22-29页
    2.1 量子化学理论基础第22-24页
        2.1.1 分子轨道理论第22-23页
        2.1.2 密度泛函理论第23-24页
    2.2 描述电荷传输性质相关参数计算方法第24-29页
        2.2.1 载流子迁移率的计算第24-25页
        2.2.2 各向异性载流子迁移率的计算第25页
        2.2.3 重组能与重叠积分的计算第25-27页
        2.2.4 芳香性的计算第27-29页
第3章 结构对称性和连接模式对聚噻吩二聚体电子结构及电荷传输性质的影响第29-44页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 计算方法第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-43页
        3.3.1 分子结构与重组能第31-33页
        3.3.2 分子电离能及电子亲合势第33-34页
        3.3.3 分子的芳香性第34-35页
        3.3.4 分子的前线轨道及态密度第35-38页
        3.3.5 重叠积分第38-40页
        3.3.6 分子间相互作用分析第40-42页
        3.3.7 载流子迁移率第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 硫氧化对聚噻吩及其衍生物电子结构及电荷传输性质的影响第44-63页
    4.1 引言第44-46页
    4.2 计算方法第46页
    4.3 结果与讨论第46-62页
        4.3.1 分子结构与重组能第46-51页
        4.3.2 分子电离能及电子亲合势第51-52页
        4.3.3 分子芳香性第52-54页
        4.3.4 分子前线轨道及态密度第54-56页
        4.3.5 重叠积分及轨道相互作用分析第56-60页
        4.3.6 载流子迁移率第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 结论第63-65页
参考文献第65-73页
作者简介第73-75页
致谢第75页

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