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二维共轭聚合物给体光伏材料的设计、合成与性能研究

中文摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第17-52页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 聚合物太阳能电池简介第18-24页
        1.2.1 聚合物太阳能电池的器件结构第19-20页
        1.2.2 聚合物太阳能电池的工作原理第20-21页
        1.2.3 聚合物太阳能电池的性能参数第21-24页
    1.3 聚合物太阳能电池活性层材料的研究进展第24-49页
        1.3.1 有机活性层材料的分子设计要求第24-26页
        1.3.2 聚合物给体材料第26-39页
        1.3.3 富勒烯类受体材料第39页
        1.3.4 非富勒烯类受体材料第39-49页
    1.4 本论文的选题依据及主要内容第49-52页
第二章 基于间位烷氧基苯基取代的苯并二噻吩给体单元的D-A共聚物的合成及其光伏性能研究第52-79页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 基于间位烷氧基苯基取代的苯并二噻吩给体单元的D-A窄带隙共轭聚合物给体光伏材料第53-65页
        2.2.1 实验部分第53-56页
        2.2.2 结果与讨论第56-65页
        2.2.3 本节小结第65页
    2.3 基于间位烷氧基苯基取代的苯并二噻吩的宽带隙D-A共轭聚合物给体光伏材料第65-77页
        2.3.1 实验部分第65-66页
        2.3.2 结果与讨论第66-77页
        2.3.3 本节小结第77页
    2.4 本章小结第77-79页
第三章 侧链工程对高性能宽带隙共轭聚合物给体材料光伏性能的影响第79-93页
    3.1 引言第79-80页
    3.2 实验部分第80-83页
        3.2.1 实验原料与试剂第81页
        3.2.2 实验仪器第81页
        3.2.3 中间体及聚合物的合成第81-83页
    3.3 结果与讨论第83-91页
        3.3.1 聚合物的热稳定性第83-84页
        3.3.2 聚合物的紫外-可见吸收光谱第84-85页
        3.3.3 聚合物的电子能级第85-86页
        3.3.4 聚合物的光伏性能第86-89页
        3.3.5 载流子传输第89-90页
        3.3.6 共混薄膜的形貌第90-91页
    3.4 本章小结第91-93页
第四章 基于氟化烷氧基苯基取代苯并二噻吩的高性能宽带隙共轭聚合物给体材料的合成及其光伏性能研究第93-108页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 实验部分第94-98页
        4.2.1 实验原料与试剂第94页
        4.2.2 实验仪器第94-95页
        4.2.3 中间体及聚合物的合成第95-98页
    4.3 结果与讨论第98-107页
        4.3.1 聚合物的热稳定性第98-99页
        4.3.2 聚合物的紫外-可见吸收光谱及电子能级第99-100页
        4.3.3 聚合物的光伏性能第100-103页
        4.3.4 载流子传输第103-104页
        4.3.5 共混薄膜的形貌第104-105页
        4.3.6 掠入射X射线衍射和共振软X射线散射第105-107页
    4.4 本章小结第107-108页
第五章 基于三氟甲基取代的苯并二噻吩与二氟苯并三氮唑的宽带隙聚合物给体材料的合成及其光伏性能研究第108-126页
    5.1 引言第108-109页
    5.2 实验部分第109-112页
        5.2.1 实验原料与试剂第109页
        5.2.2 实验仪器第109-110页
        5.2.3 单体及聚合物的合成第110-112页
    5.3 结果与讨论第112-124页
        5.3.1 聚合物的热稳定性第112-113页
        5.3.2 理论计算第113-115页
        5.3.3 聚合物的紫外-可见吸收光谱及电子能级第115-116页
        5.3.4 X射线衍射第116-117页
        5.3.5 聚合物的光伏性能第117-122页
        5.3.6 载流子传输第122-123页
        5.3.7 共混薄膜的形貌第123-124页
    5.4 本章小结第124-126页
第六章 基于烷基苯基取代苯并二噻吩单元不同烷基取代位置对宽带隙给体材料性能的影响第126-138页
    6.1 引言第126页
    6.2 实验部分第126-128页
        6.2.1 实验原料与试剂第126-127页
        6.2.2 实验仪器第127页
        6.2.3 聚合物的合成第127-128页
    6.3 结果与讨论第128-137页
        6.3.1 聚合物的热稳定性第128页
        6.3.2 聚合物的紫外-可见吸收光谱第128-129页
        6.3.3 聚合物的电子能级第129-130页
        6.3.4 X射线衍射第130页
        6.3.5 聚合物的光伏性能第130-135页
        6.3.6 载流子传输第135-136页
        6.3.7 共混薄膜的形貌第136-137页
    6.4 本章小结第137-138页
第七章 基于氟和烷硫基协同取代苯并二噻吩的高性能宽带隙共轭聚合物给体材料的合成及其光伏性能研究第138-171页
    7.1 引言第138-139页
    7.2 基于氟和硫协同取代苯并二噻吩单元的聚合物的合成及光伏性能第139-151页
        7.2.1 实验部分第139-143页
        7.2.2 结果与讨论第143-151页
        7.2.3 本节小结第151页
    7.3 基于非卤溶剂加工的高效聚合物太阳能电池第151-170页
        7.3.1 实验部分第153-156页
        7.3.2 结果与讨论第156-169页
        7.3.3 本节小结第169-170页
    7.4 本章小结第170-171页
第八章 基于甲氧基噻吩取代苯并二噻吩的高性能宽带隙共轭聚合物给体材料的合成及其光伏性能研究第171-181页
    8.1 引言第171-172页
    8.2 实验部分第172-174页
        8.2.1 实验原料与试剂第172页
        8.2.2 实验仪器第172页
        8.2.3 中间体及聚合物的合成第172-174页
    8.3 结果与讨论第174-180页
        8.3.1 聚合物的热稳定性第174-175页
        8.3.2 聚合物的紫外-可见吸收光谱及电子能级第175页
        8.3.3 聚合物的光伏性能第175-178页
        8.3.4 载流子传输第178-179页
        8.3.5 共混薄膜的形貌第179-180页
    8.4 本章小结第180-181页
第九章 总结第181-184页
参考文献第184-207页
附录1 常规原料及试剂第207-208页
附录2 实验仪器第208-209页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第209-213页
致谢第213-215页

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