首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

高效率有机小分子光伏给体材料的设计与器件优化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-69页
    第一节 引言第12-13页
    第二节 有机太阳能电池的基本介绍第13-20页
        1.2.1 有机太阳能电池的发展历程第13-14页
        1.2.2 本体异质结有机太阳能电池的基本原理第14-17页
        1.2.3 太阳能电池的性能参数第17-20页
    第三节 有机光伏给体材料的研究进展第20-37页
        1.3.1 高效率的聚合物光伏给体材料第20-26页
        1.3.2 有机小分子光伏给体材料第26-37页
    第四节 有机光伏器件优化工艺的研究进展第37-68页
        1.4.1 器件结构的优化第37-41页
        1.4.2 活性层形貌的调控第41-55页
        1.4.3 三组分有机太阳能电池第55-59页
        1.4.4 通过金属纳米结构增强器件的吸光性能第59-61页
        1.4.5 界面层的优化第61-68页
    第五节 课题的提出第68-69页
第二章 窄带隙小分子给体材料的设计及光伏性能研究第69-101页
    第一节 引言第69-71页
    第二节 实验试剂与仪器第71-73页
        2.2.1 实验试剂第71页
        2.2.2 实验仪器第71-73页
    第三节 以双噻吩并吡咯为给体单元的窄带隙小分子给体材料的光伏性能研究第73-85页
        2.3.1 目标化合物的合成与结构表征第73-75页
        2.3.2 热稳定性分析第75页
        2.3.3 紫外-可见吸收光谱分析第75-76页
        2.3.4 电化学性质分析第76-77页
        2.3.5 光伏性能研究第77-81页
        2.3.6 电荷迁移率第81-83页
        2.3.7 分子的固态堆积性质第83页
        2.3.8 活性层形貌分析第83-85页
    第四节 以硫代巴比妥酸为受体单元的窄带隙小分子给体材料的光伏性能研究第85-100页
        2.4.1 目标化合物的合成与结构表征第86-88页
        2.4.2 热稳定性分析第88页
        2.4.3 紫外-可见吸收光谱分析第88-89页
        2.4.4 电化学性质分析第89-91页
        2.4.5 光伏性能研究第91-96页
        2.4.6 电荷迁移率第96-98页
        2.4.7 活性层形貌分析第98-100页
    第五节 本章小结第100-101页
第三章 溶剂蒸气退火对小分子光伏器件性能的优化研究第101-143页
    第一节 引言第101-103页
    第二节 实验部分第103-105页
        3.2.1 实验试剂第103页
        3.2.2 实验仪器与测试第103-105页
    第三节 溶剂蒸气退火对基于小分子DR3TBDTT的光伏器件的性能优化第105-127页
        3.3.1 光伏器件的制备第105-106页
        3.3.2 通过溶剂蒸气退火优化光伏器件性能第106-110页
        3.3.3 溶剂蒸气退火对活性层吸光性能的影响第110-111页
        3.3.4 溶剂蒸气退火对外量子效率的影响第111-112页
        3.3.5 溶剂蒸气退火对光电流的影响第112-113页
        3.3.6 溶剂蒸气退火对载流子寿命以及载流子迁移率的影响第113-116页
        3.3.7 溶剂蒸气退火对分子堆积性质的影响第116-120页
        3.3.8 溶剂蒸气退火对活性层形貌的影响第120-125页
        3.3.9 活性层形貌对光伏性能的影响第125-127页
    第四节 热退火及溶剂蒸气退火对基于小分子DRCN5T的光伏器件的性能优化第127-141页
        3.4.1 目标分子的合成与结构表征第127-128页
        3.4.2 热稳定性分析第128页
        3.4.3 紫外-可见吸收光谱分析第128-129页
        3.4.4 电化学性质分析第129-130页
        3.4.5 通过热退火及溶剂蒸气退火优化光伏器件性能第130-135页
        3.4.6 热退火及溶剂蒸气退火对活性层吸光性能的影响第135-136页
        3.4.7 热退火及溶剂蒸气退火处理对载流子迁移率的影响第136-137页
        3.4.8 热退火及溶剂蒸气退火对活性层形貌的影响第137-139页
        3.4.9 通过热退火及溶剂蒸气退火优化基于其它有机小分子给体材料的光伏器件性能第139-141页
    第五节 本章小结第141-143页
第四章 以石墨烯量子点为空穴传输层的有机光伏器件的性能研究第143-164页
    第一节 引言第143-145页
    第二节 实验仪器与试剂第145-146页
        4.2.1 实验仪器第145页
        4.2.2 实验试剂第145-146页
    第三节 材料的制备与表征第146-155页
        4.3.1 石墨烯量子点与氧化石墨烯的制备第146-147页
        4.3.2 石墨烯量子点和氧化石墨烯的基本性质第147-155页
    第四节 光伏器件性能研究第155-163页
        4.4.1 光伏器件的制备第155-156页
        4.4.2 以石墨烯量子点为空穴传输层的P3HT光伏器件性能研究第156-159页
        4.4.3 以石墨烯量子点为空穴传输层的DR3TBDT光伏器件性能研究第159-161页
        4.4.4 光伏器件的稳定性第161-163页
    第五节 本章小结第163-164页
第五章 结论与展望第164-166页
附录第166-172页
    附录A 目标化合物核磁谱图第166-169页
    附录B 目标化合物质谱谱图第169-172页
参考文献第172-186页
个人简历及在学期间发表的学术论文第186-189页
    发表论文第186-189页
    申请专利第189页
    所获奖励第189页

论文共189页,点击 下载论文
上一篇:长距离输水工程突发水污染事件应急调控决策体系研究
下一篇:几种芳香类客体分子与大环主体的超分子纳米组装体的构筑及其光控行为的研究