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含噻吩的三苯胺类空穴传输材料的合成、性能及应用

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-35页
    1.1 引言第9页
    1.2 太阳能电池概述第9-15页
        1.2.1 太阳能电池的发展第9-10页
        1.2.2 太阳能电池的种类第10-13页
        1.2.3 太阳能电池的主要参数第13-15页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的结构和工作原理第15-16页
    1.4 钙钛矿太阳能电池中的材料第16-32页
        1.4.1 钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿材料第16-19页
        1.4.2 钙钛矿太阳能电池中的电子传输材料第19-20页
        1.4.3 钙钛矿太阳能电池中的对电极第20-21页
        1.4.4 钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料第21-32页
    1.5 本文的研究工作第32-35页
        1.5.1 分子设计第32-34页
        1.5.2 研究内容第34-35页
第二章 实验部分第35-46页
    2.1 主要原料与试剂第35-36页
    2.2 主要实验仪器第36-37页
    2.3 空穴传输材料的合成第37-46页
        2.3.1 溴化物的合成第38-39页
        2.3.2 硼酸化合物的合成第39-41页
        2.3.3 醛基化合物的合成第41-42页
        2.3.4 膦酸酯化合物的合成第42-43页
        2.3.5 目标化合物的合成第43-46页
第三章 结果与讨论第46-66页
    3.1 量子化学计算第46-49页
        3.1.1 分子的几何构型第46-48页
        3.1.2 分子的能级第48-49页
    3.2 光物理性质第49-53页
        3.2.1 紫外-可见吸收光谱第49-51页
        3.2.2 荧光发射光谱第51-53页
        3.2.3 荧光量子效率第53页
    3.3 热性能第53-56页
    3.4 电化学性质第56-58页
    3.5 溶解性能第58-59页
    3.6 薄膜的结晶性质与形貌第59-62页
        3.6.1 薄膜的结晶性能第59-60页
        3.6.2 薄膜的形貌研究第60-62页
    3.7 空穴传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用第62-66页
        3.7.1 钙钛矿太阳能电池的制备第62-63页
        3.7.2 钙钛矿太阳能电池的性能第63-66页
第四章 结论与展望第66-68页
    4.1 结论第66-67页
    4.2 展望第67-68页
参考文献第68-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
附录第78-85页
致谢第85-86页

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