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功能化碳微球和石墨烯的制备及其光学性能

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 文献综述第16-56页
    1.1 太阳能电池发展历程第16-18页
    1.2 聚合物太阳能电池的简介第18-23页
        1.2.1 聚合物太阳能电池的工作原理第18-20页
        1.2.3 聚合物太阳能电池的结构第20-23页
    1.3 聚合物太阳能电池的材料第23-31页
        1.3.1 给体材料第24-28页
        1.3.2 受体材料第28-31页
    1.4 碳微球第31-34页
        1.4.1 碳微球的制备方法第31页
        1.4.2 碳微球表面改性与功能化第31-33页
        1.4.3 碳微球在聚合物太阳能电池中的应用第33-34页
    1.5 石墨烯第34-39页
        1.5.1 石墨烯的性质第35页
        1.5.2 石墨烯的制备方法第35-37页
        1.5.3 石墨烯在聚合物太阳能电池中应用第37-39页
    1.6 研究目的及内容第39-42页
        1.6.1 研究目的第39-40页
        1.6.2 研究内容第40-42页
    参考文献第42-56页
第二章 多孔碳微球与P3HT复合膜的制备及其光学性能第56-84页
    2.1 实验部分第57-61页
        2.1.1 实验原料和试剂第57页
        2.1.2 实验设备与仪器第57-58页
        2.1.3 实验步骤第58-59页
        2.1.4 表征与分析第59-61页
    2.2 结果与讨论第61-78页
        2.2.1 PCMSs形貌分析第61-63页
        2.2.2 PCMSs官能团分析第63-64页
        2.2.3 PCMSs能级分析第64-65页
        2.2.4 P3HT:PCMSs复合膜的分析第65-78页
    2.3 结论第78-80页
    参考文献第80-84页
第三章 Ag-PCMSs与P3HT复合膜的制备及其光学性能第84-112页
    3.1 实验部分第85-89页
        3.1.1 实验原料和试剂第85-86页
        3.1.2 实验设备与仪器第86页
        3.1.3 实验步骤第86-88页
        3.1.4 表征与分析第88-89页
    3.2 Ag/PCMSs复合材料的结果与讨论第89-102页
        3.2.1 Ag/PCMSs复合材料形貌分析第89-90页
        3.2.2 Ag/PCMSs复合材料结构分析第90-97页
        3.2.3 样品在氯苯中的分散性分析第97-98页
        3.2.4 能级分析第98-100页
        3.2.5 复合膜光学性能分析第100-102页
    3.3 Ag@C复合材料的结果与讨论第102-107页
        3.3.1 Ag@C复合材料形貌分析第102-103页
        3.3.2 Ag@C复合材料热重分析第103页
        3.3.3 Ag@C复合材料超微观分析第103-104页
        3.3.4 Ag@C复合材料能级分析第104-105页
        3.3.5 P3HT:Ag@C复合膜光学性能分析第105-107页
    3.4 小结第107-109页
    参考文献第109-112页
第四章 功能化还原氧化石墨烯与P3HT复合膜的制备及其光学性能第112-134页
    4.1 实验部分第113-117页
        4.1.1 实验原料及试剂第113-114页
        4.1.2 实验设备与仪器第114页
        4.1.3 实验步骤第114-116页
        4.1.4 表征与分析第116-117页
    4.2 结果与讨论第117-129页
        4.2.1 氧化石墨烯的形貌分析第117页
        4.2.2 氧化石墨烯、还原氧化石墨烯的结构分析第117-122页
        4.2.3 功能化还原氧化石墨烯的官能团分析第122-124页
        4.2.4 样品在溶剂中的分散性分析第124-125页
        4.2.5 能级分析第125-126页
        4.2.6 复合膜的形貌分析第126-128页
        4.2.7 复合膜光学性能分析第128-129页
    4.4 小结第129-131页
    参考文献第131-134页
第五章 结论与展望第134-138页
    5.1 结论第134-135页
    5.2 创新点第135页
    5.3 展望第135-138页
博士期间的研究成果第138-140页
致谢第140页

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