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直接芳基缩聚法制备D-A共聚物及性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
中文文摘第6-11页
绪论第11-27页
    0.1 引言第11页
    0.2 传统聚合方法制备共轭聚合物第11-13页
    0.3 直接芳基化缩聚法制备共轭聚合物第13-20页
        0.3.1 直接芳基化缩聚法制备共轭均聚物第13-14页
        0.3.2 直接芳基化缩聚法制备D-A型共轭聚合物第14-20页
    0.4 其他方法制备共轭聚合物第20-22页
        0.4.1 三氯化铁氧化偶联法制备共轭聚合物第20-21页
        0.4.2 Sonogashira偶联法制备共轭聚合物第21-22页
        0.4.3 Heck偶联法制备共轭聚合物第22页
    0.5 受体材料第22-23页
        0.5.1 苝二酰亚胺衍生物第22页
        0.5.2 富勒烯衍生物第22-23页
    0.6 聚合物太阳能电池的器件结构第23-24页
    0.7 聚合物太阳能电池的形貌第24-25页
    0.8 本论文的研究意义和创新之处第25-27页
        0.8.1 本论文的研究意义第25页
        0.8.2 创新之处第25-27页
第一章 直接芳基化缩聚法制备芴-噻吩共聚物及其反应规律研究第27-43页
    1.1 前言第27-28页
    1.2 实验部分第28-33页
        1.2.1 实验测试仪器第28-29页
        1.2.2 实验原料和试剂第29页
        1.2.3 单体合成第29-32页
        1.2.4 聚合物的合成第32-33页
    1.3 结果与讨论第33-40页
        1.3.1 实验数据分析第33-36页
        1.3.2 反应机理第36-38页
        1.3.3 紫外-可光光谱分析第38-40页
        1.3.4 荧光光谱分析第40页
    1.4 本章小结第40-43页
第二章 制备含DPP和BT单元的D-A_1-D-A_2共轭聚合物及其性能研究第43-57页
    2.1 前言第43-45页
    2.2 实验部分第45-48页
        2.2.1 实验测试仪器第45页
        2.2.2 实验原料和试剂第45-46页
        2.2.3 单体的合成第46-48页
        2.2.4 聚合物的合成第48页
    2.3 结果与讨论第48-55页
        2.3.1 实验数据分析第48-49页
        2.3.2 聚合物的热分析第49-50页
        2.3.3 聚合物的紫外-可见吸收光谱分析第50-51页
        2.3.4 聚合物的电化学分析第51-53页
        2.3.5 理论计算第53-54页
        2.3.6 聚合物XRD分析第54-55页
    2.4 本章小结第55-57页
第三章 制备含DPP和其他受体单元的D-A_1-D-A_2共轭聚合物及其性能研究第57-67页
    3.1 前言第57-58页
    3.2 实验部分第58-61页
        3.2.1 实验测试仪器第58-59页
        3.2.2 实验原料和试剂第59-60页
        3.2.3 单体的合成第60-61页
        3.2.4 聚合物的合成第61页
    3.3 实验结果与讨论第61-66页
        3.3.1 实验数据分析第61-62页
        3.3.2 聚合物的热分析第62页
        3.3.3 聚合物的紫外-可见吸收光谱分析第62-63页
        3.3.4 聚合物的电化学分析第63-65页
        3.3.5 理论计算第65-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 D-A_1-D-A_2型共轭聚合物作为给体材料制备聚合物太阳能电池器件第67-83页
    4.1 前言第67-68页
    4.2 器件制备路线第68页
    4.3 实验部分第68-70页
        4.3.1 实验原料第68-69页
        4.3.2 实验仪器第69-70页
        4.3.3 实验试剂第70页
    4.4 实验步骤第70-73页
    4.5 实验数据分析第73-82页
        4.5.1 聚合物的浓度对器件效率的影响第73-74页
        4.5.2 聚合物与PC_(70)BM的配比对器件效率的影响第74-75页
        4.5.3 溶剂对器件效率的影响第75-76页
        4.5.4 退火对器件效率的影响第76-77页
        4.5.5 处理添加剂的方法对器件效率的影响第77-78页
        4.5.6 聚合物的分子量对器件效率的影响第78-79页
        4.5.7 AFM测试分析第79页
        4.5.8 聚合物P6的器件效率与AFM的测试分析第79-80页
        4.5.9 聚合物P7-P10的器件效率第80-82页
    4.6 本章小结第82-83页
第五章 结论第83-85页
附录第85-99页
参考文献第99-111页
攻读学位期间参与的科研任务与主要成果第111-113页
致谢第113-115页
个人简历第115-117页

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