摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 有机聚合物太阳能电池 | 第11-20页 |
1.2.1 有机聚合物太阳能电池发展史 | 第11-12页 |
1.2.2 电池结构 | 第12-15页 |
1.2.3 电池光电转换工作原理 | 第15-18页 |
1.2.4 电池的基本特征参数 | 第18-20页 |
1.3 氟原子在供-受体聚合物给体光伏材料中的应用 | 第20-33页 |
1.3.1 基于氟取代苯并噻二唑的受体单元共轭聚合物 | 第21-25页 |
1.3.2 基于氟代苯并三氮唑受体单元共轭聚合物 | 第25-28页 |
1.3.3 基于氟代1,5-并噻吩受体单元共轭聚合物 | 第28-33页 |
1.4 文章设计思想与研究内容 | 第33-35页 |
1.4.1 设计思想 | 第33页 |
1.4.2 研究内容 | 第33-35页 |
第二章 基于氟代噻吩并噻吩共轭D-A聚合物光伏性能研究 | 第35-51页 |
2.1 引言 | 第35-37页 |
2.2 器件的测试以及活性层材料的表征方法 | 第37-38页 |
2.2.1 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis) | 第37页 |
2.2.2 热稳定性分析(TGA) | 第37页 |
2.2.3 聚合物能级测定(CV) | 第37页 |
2.2.4 凝胶渗透色谱柱分子量测试(GPC) | 第37-38页 |
2.2.5 核磁共振测试(NMR) | 第38页 |
2.2.6 电池效率测试(J-V、EQE) | 第38页 |
2.3 实验仪器及试剂 | 第38页 |
2.4 实验部分 | 第38-42页 |
2.4.1 单体的合成 | 第38-39页 |
2.4.2 D-A聚合物的合成 | 第39-41页 |
2.4.3 太阳能电池器件的制备 | 第41-42页 |
2.5 结果与讨论 | 第42-50页 |
2.5.1 分子设计 | 第42页 |
2.5.2 热稳定性和分子量分析 | 第42-43页 |
2.5.3 光学特性分析 | 第43-44页 |
2.5.4 电化学性质分析 | 第44-45页 |
2.5.5 理论计算 | 第45-49页 |
2.5.6 光伏性能分析 | 第49-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 基于氟代噻吩并噻吩类共轭聚合物偶极矩研究 | 第51-66页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 器件的测试以及活性层材料的表征方法 | 第52页 |
3.3 实验仪器及试剂 | 第52页 |
3.4 实验部分 | 第52-58页 |
3.4.1 单体的合成 | 第52-54页 |
3.4.2 D-A聚合物的合成 | 第54-58页 |
3.4.3 太阳能电池器件的制备 | 第58页 |
3.5 结果与讨论 | 第58-65页 |
3.5.1 热稳定性和分子量分析 | 第58-59页 |
3.5.2 光学特性分析 | 第59-60页 |
3.5.3 电化学性质分析 | 第60-61页 |
3.5.4 理论计算 | 第61-64页 |
3.5.5 光伏性能分析 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 基于供体上含F随机供聚物光伏性能的研究 | 第66-76页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 器件的测试以及活性层材料的表征方法 | 第66-67页 |
4.3 实验仪器及试剂 | 第67页 |
4.4 实验部分 | 第67-71页 |
4.4.1 单体的合成 | 第67-69页 |
4.4.2 随机D-A聚合物的合成 | 第69-71页 |
4.4.3 太阳能电池器件的制备 | 第71页 |
4.5 结果与讨论 | 第71-75页 |
4.5.1 热稳定性分析 | 第71-72页 |
4.5.2 光学特性分析 | 第72-73页 |
4.5.3 电化学性质分析 | 第73页 |
4.5.4 理论计算 | 第73-74页 |
4.5.5 光伏性能分析 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 研究总结 | 第76-77页 |
5.2 研究展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
研究生期间科研成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录一 实验室耗材 | 第87-89页 |
附录二 实验室合成分析仪器 | 第89-90页 |
附录三 核磁共振图 | 第90-114页 |