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新型共轭聚合物的设计与合成及其在聚合物太阳电池中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 聚合物太阳电池基本介绍第14-21页
        1.2.1 聚合物太阳电池的发展历程第14-15页
        1.2.2 聚合物太阳电池的基本工作原理与表征第15-17页
        1.2.3 PSCs器件结构的发展历程第17-21页
    1.3 有机共轭聚合物给体材料在聚合物太阳电池中的发展历程第21-28页
        1.3.1 早期聚合物给体材料第21-23页
        1.3.2 线性聚合物给体材料第23-25页
        1.3.3 受体悬挂式有机共轭聚合物第25-28页
    1.4 有机/聚合物太阳电池器件电子传输层的研究简介第28-32页
        1.4.1 水/醇溶型共轭聚合物(WSCPs)在PSCs界面修饰中的应用第29-31页
            1.4.1.1 作为空穴传输层应用于PSCs第29页
            1.4.1.2 作为电子传输层应用与PSCs第29-31页
        1.4.2 水/醇溶型共轭小分子(WSCMs)在PSCs界面修饰中的应用第31-32页
    1.5 本论文的研究内容和创新之处第32-36页
        1.5.1 本论文的研究内容第32-33页
        1.5.2 本论文的创新之处第33-36页
第二章 新型受体悬挂式共轭聚合物材料的设计、合成及其光电性能的研究第36-50页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-42页
        2.2.1 原料与试剂第37页
        2.2.2 材料的表征设备与仪器第37-38页
        2.2.3 目标聚合物的合成路线第38-42页
    2.3 结果与讨论第42-49页
        2.3.1 聚合物的合成与表征第42页
        2.3.2 聚合物的热学性能第42-43页
        2.3.3 聚合物的光学性质第43-44页
        2.3.4 聚合物的电化学性质第44-45页
        2.3.5 聚合物的光伏性能第45-46页
        2.3.6 器件的外量子效率(EQE)第46-47页
        2.3.7 活性层的空穴迁移率的测定第47-48页
        2.3.8 活性层的膜形貌分析第48-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 基于苯并双噻吩交叉共轭的受体悬挂式共轭聚合物用于本体异质结聚合物太阳电池第50-70页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-58页
        3.2.1 原料与试剂第50-51页
        3.2.2 材料的表征设备与仪器第51页
        3.2.3 单体及聚合物的合成第51-57页
        3.2.4 PSCs器件的制备第57-58页
        3.2.5 SCLC器件的制备与测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-69页
        3.3.1 聚合物的合成与表征第58-59页
        3.3.2 聚合物的热学性能第59-60页
        3.3.3 聚合物的光学性能研究第60-62页
        3.3.4 聚合物的电化学性能研究第62-63页
        3.3.5 密度泛函理论模拟第63-65页
        3.3.6 聚合物的光电性能测试第65-67页
        3.3.7 聚合物的空穴迁移率第67-68页
        3.3.8 活性层的表面形貌第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 具有D-A主链和侧链D-Π-A结构的交叉共轭双受体型聚合物材料用于光电器件中第70-82页
    4.1 引言第70页
    4.2 实验部分第70-73页
        4.2.1 原料与试剂第70页
        4.2.2 材料的表征设备与仪器第70-71页
        4.2.3 目标聚合物的合成第71-73页
        4.2.4 PSCs器件的制备第73页
    4.3 结果与讨论第73-80页
        4.3.1 聚合物的合成与表征第73页
        4.3.2 聚合物的热学性能表征第73-74页
        4.3.3 聚合物的紫外-可见光光谱数据第74-76页
        4.3.4 聚合物的电化学性能测试第76-77页
        4.3.5 密度泛函理论模拟聚合物结构第77-79页
        4.3.6 聚合物的光伏器件表征第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 基于萘并酰亚胺的N型水/醇溶型共轭聚合物用于高效聚合物太阳电池中第82-109页
    5.1 引言第82-85页
    5.2 实验部分第85-91页
        5.2.1 原料与试剂第85页
        5.2.2 材料的测试表征与仪器设备第85-86页
        5.2.3 目标材料的合成第86-90页
        5.2.4 单电子器件的制备与测试第90页
        5.2.5 光导器件的制备第90页
        5.2.6 PSCs器件的制备与测试第90-91页
    5.3 结果与讨论第91-107页
        5.3.1 合成与表征与聚合物的热性质第91-93页
        5.3.2 聚合物的光学及电化学性能第93-95页
        5.3.3 本体异质结聚合物太阳电池器件性能研究第95-101页
        5.3.4 开尔文探针测试研究第101-102页
        5.3.5 空间电荷限制电流与电子自旋共振光谱研究第102-104页
        5.3.6 光导测试研究第104-106页
        5.3.7 瞬态光电流研究第106-107页
    5.4 本章小结第107-109页
第六章 水/醇溶型共轭聚合物侧链极性基团不同对离子对聚合物性能的影响研究第109-118页
    6.1 引言第109页
    6.2 实验部分第109-110页
        6.2.1 原料与试剂第109页
        6.2.2 聚合物的表征设备与仪器第109页
        6.2.3 目标聚合物的合成第109-110页
    6.3 结果与讨论第110-117页
        6.3.1 聚合物的合成与表征第110-111页
        6.3.2 聚合物的热学性能表征第111-112页
        6.3.3 聚合物的紫外-可见光光谱表征第112-114页
        6.3.4 聚合物的电化学性能测试第114-115页
        6.3.5 聚合物的电子自旋共振(ESR)表征第115-116页
        6.3.6 聚合物的光导器件表征第116-117页
    6.4 本章小结第117-118页
结论第118-120页
参考文献第120-138页
攻读博士学位期间所取得的学术成果第138-140页
致谢第140-141页
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见第141页

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