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A-D-A型小分子受体材料的设计合成及其光伏性能的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第17-38页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 有机太阳电池简介第19-24页
        1.2.1 有机太阳电池发展历程第19-20页
        1.2.2 有机太阳电池的基本结构及工作原理第20-22页
        1.2.3 有机太阳电池的影响因素第22-24页
    1.3 有机太阳电池富勒烯受体材料发展简介第24-26页
    1.4 有机太阳电池非富勒烯受体材料发展简介第26-34页
        1.4.1 聚合物受体材料的发展第26-29页
        1.4.2 小分子受体材料的发展第29-34页
    1.5 本论文的研究内容和创新之处第34-38页
        1.5.1 本论文的研究内容第34-36页
        1.5.2 本论文的创新之处第36-38页
第二章 基于蒽单元为核的小分子受体的研究第38-65页
    2.1 引言第38-40页
    2.2 实验部分第40-52页
        2.2.1 原料与试剂第40页
        2.2.2 材料的测试与表征设备第40-42页
        2.2.3 目标化合物的合成第42-52页
    2.3 结果与讨论第52-63页
        2.3.1 合成与表征第52-53页
        2.3.2 热力学性能第53-54页
        2.3.3 光学性能第54-56页
        2.3.4 电化学性能第56-58页
        2.3.5 密度泛函理论计算第58-60页
        2.3.6 光伏性能第60-62页
        2.3.7 电子迁移率测试第62-63页
    2.4 本章小结第63-65页
第三章 基于卟啉为核的小分子受体的研究第65-79页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-73页
        3.2.1 原料与试剂第66页
        3.2.2 材料的表征设备与仪器第66-67页
        3.2.3 目标化合物的合成第67-73页
    3.3 结果与讨论第73-78页
        3.3.1 合成与表征第73页
        3.3.2 热学性质第73-74页
        3.3.3 光学性能第74页
        3.3.4 电化学性能第74-75页
        3.3.5 密度泛函理论计算第75-76页
        3.3.6 光伏性能第76-77页
        3.3.7 电子迁移率第77页
        3.3.8 形貌表征第77-78页
    3.4 本章小结第78-79页
第四章 基于引达省五并稠环(IDT)为核的小分子受体的研究第79-104页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 实验部分第80-87页
        4.2.1 原料与试剂第80页
        4.2.2 材料的表征设备与仪器第80-81页
        4.2.3 目标化合物的合成第81-86页
        4.2.4 光伏器件的制备第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-103页
        4.3.1 合成与表征第87页
        4.3.2 热力学性能第87-88页
        4.3.3 光学性能第88-89页
        4.3.4 电化学性能第89-90页
        4.3.5 密度泛函理论计算第90-91页
        4.3.6 光伏性能第91-95页
        4.3.7 电荷产生、复合、抽提及传输性能第95-100页
        4.3.8 形貌表征第100-103页
    4.4 本章小结第103-104页
第五章 基于引达省五并稠环(IDT)为核的近红外小分子受体的研究第104-120页
    5.1 引言第104-105页
    5.2 实验部分第105-109页
        5.2.1 原料与试剂第105页
        5.2.2 材料的表征设备与仪器第105页
        5.2.3 材料的表征设备与仪器第105页
        5.2.4 目标化合物的合成第105-109页
        5.2.5 光伏器件的制备第109页
    5.3 结果与讨论第109-118页
        5.3.1 合成与表征第109-110页
        5.3.2 热力学性能第110页
        5.3.3 光学性能第110-111页
        5.3.4 电化学性能第111-112页
        5.3.5 密度泛函理论计算第112-113页
        5.3.6 光伏性能第113-115页
        5.3.7 电荷产生、复合、抽提及传输性能第115-117页
        5.3.8 形貌表征第117-118页
    5.4 本章小结第118-120页
第六章 基于引达省类七并稠环(IDTT)为核的小分子受体的研究第120-127页
    6.1 引言第120页
    6.2 实验部分第120-122页
        6.2.1 原料与试剂第120-121页
        6.2.2 材料的表征设备与仪器第121页
        6.2.3 目标化合物的合成第121页
        6.2.4 光伏器件的制备第121-122页
    6.3 结果与讨论第122-126页
        6.3.1 合成与表征第122页
        6.3.2 热力学性能第122-123页
        6.3.3 光学性能第123页
        6.3.4 电化学性能第123-124页
        6.3.5 光伏性能第124-125页
        6.3.6 光致发光(PL)淬灭测试第125页
        6.3.7 电荷传输性能第125-126页
    6.4 本章小结第126-127页
第七章 基于二噻吩并环戊二烯和联二噻吩为核的小分子受体的研究第127-137页
    7.1 引言第127-128页
    7.2 实验部分第128-131页
        7.2.1 原料与试剂第128页
        7.2.2 材料的表征设备与仪器第128页
        7.2.3 目标化合物的合成第128-131页
        7.2.4 光伏器件的制备第131页
    7.3 结果与讨论第131-136页
        7.3.1 合成与表征第131页
        7.3.2 热力学性能第131-132页
        7.3.3 光学性能第132-133页
        7.3.4 电化学性能第133-134页
        7.3.5 密度泛函理论计算第134页
        7.3.6 光伏性能第134-135页
        7.3.7 电荷传输性能第135-136页
    7.4 本章小结第136-137页
总结第137-139页
参考文献第139-155页
附录第155-169页
攻读博士学位期间取得的研究成果第169-171页
致谢第171-173页
附件第173页

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