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

染料敏化太阳能电池中有机敏化剂的分子模拟与设计表征

西北师范大学研究生学位论文作者信息第5-8页
中文摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1 引言第12-17页
    1.1 研究背景简介第12-13页
    1.2 染料敏化太阳能电池的发展及其结构和工作原理第13-14页
    1.3 染料敏化太阳能电池中光敏剂的分类第14-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
2 量子化学的基础理论和计算方法第17-26页
    2.1 分子轨道理论第17-18页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第18-21页
    2.3 光诱导电荷分离的理论基础第21-22页
    2.4 分子振-转动光谱理论第22-23页
        2.4.1 发光原理第22-23页
            2.4.1.1 单重和三重激发态第22-23页
            2.4.1.2 荧光和磷光第23页
    2.5 自然键轨道理论(NBO)第23-24页
    2.6 溶剂化效应第24-26页
3 D-A-π-A 和 D-π-A 构型的吲哚染料的电子结构、吸收光谱性质的理论研究第26-46页
    3.1 引言第26-28页
    3.2 理论背景与计算方法第28-30页
        3.2.1 理论背景第28-29页
        3.2.2 计算方法第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-45页
        3.3.1 D-A-π-A 和 D-π-A 染料在基态时的构型研究第30-31页
        3.3.2 基态与第一激发单重态间的电荷密度差和分子的前线轨道能第31-33页
        3.3.3 单分子染料光激发前后的 NBO 电荷布居分析第33-35页
        3.3.4 染料吸附在二氧化钛前后的紫外-可见吸收光谱的模拟第35-36页
        3.3.5 染料的电子结构与 DSSCs 的光伏性能之间的关系第36-42页
            3.3.5.1 影响 Jsc的因素第36-39页
            3.3.5.2 影响 Voc的因素第39-42页
        3.3.6 验证第42-45页
    3.4 总结第45-46页
4 以 D-A-π-A 为构型的染料 WS-9 的进一步结构修饰和性能预测第46-75页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 理论背景与计算方法第47-49页
        4.2.1 理论背景第47-48页
        4.2.2 计算方法第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-73页
        4.3.1 本工作中的设计分子的准则第49-51页
        4.3.2 染料的紫外-可见吸收光谱第51-61页
            4.3.2.1 DT 系列染料第52-54页
            4.3.2.2 DQ 系列染料第54-57页
            4.3.2.3 SDT 系列染料第57-58页
            4.3.2.4 SDQ 系列染料第58-59页
            4.3.2.5 CDT 系列染料第59页
            4.3.2.6 CDQ 系列染料第59-61页
        4.3.3 电荷注入速率趋势的估算第61-62页
        4.3.4 电荷损失速率趋势的估算第62-65页
        4.3.5 偶极矩的计算第65-67页
        4.3.6 从设计的系列染料中快速筛选和表征高效潜能敏化剂第67-73页
            4.3.6.1 吸附体系的紫外-可见吸收光谱第67页
            4.3.6.2 与 Voc值相关因素的分析第67-73页
    4.4 总结第73-75页
5 电池中染料二聚体以及电解质中不同分子二聚体对电池性能的影响第75-82页
    5.1 引言第75页
    5.2 计算方法第75页
    5.3 结果与讨论第75-81页
        5.3.1 染料 C219 单体和二聚体的结构及其各体系的吸收光谱第75-77页
        5.3.2 共吸附剂去氧胆酸 CDCA 单体和二聚体的结构及其各体系的吸收光谱第77-79页
        5.3.3 染料 C219 和溶剂分子的复合物结构及其各体系的吸收光谱第79-81页
    5.4 总结第81-82页
中外文参考文献第82-91页
攻硕期间发表的科研成果目录第91-92页
致谢第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:锡粉参与下的“One-Pot”烯丙基化反应以及氮杂环卡宾催化下的亲电氟化反应研究
下一篇:功能化石墨烯修饰电极的构筑及其电化学传感研究