中文摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
中文文摘 | 第6-9页 |
目录 | 第9-11页 |
绪论 | 第11-23页 |
0.1 引言 | 第11页 |
0.2 有机聚合物太阳能电池的结构与性能 | 第11-14页 |
0.2.1 有机聚合物太阳能电池的工作原理 | 第11-12页 |
0.2.2 有机聚合物太阳能电池器件结构 | 第12-14页 |
0.3 有机聚合物太阳能电池光伏材料 | 第14-20页 |
0.3.1 基于1,4-二酮吡咯并吡咯的给体材料 | 第14-20页 |
0.4 一种新的聚合方法——直接芳基化缩聚反应 | 第20-21页 |
0.5 总结与展望 | 第21-22页 |
0.6 本论文选题意义、立题依据、创新之处 | 第22-23页 |
0.6.1 本论文选题意义 | 第22页 |
0.6.2 立项依据 | 第22页 |
0.6.3 创新之处 | 第22-23页 |
第一章 含3,6-二噻吩基-1,4-二酮毗咯并吡咯单元的D-A型窄带隙共轭聚合物的合成及性能研究 | 第23-43页 |
1.1 前言 | 第23-24页 |
1.2 实验原料、试剂及仪器 | 第24-27页 |
1.2.1 常用的实验原料及试剂 | 第24-26页 |
1.2.2 试剂的纯化 | 第26页 |
1.2.3 仪器 | 第26-27页 |
1.3 D-A型窄带隙共轭聚合物P1和P2的合成 | 第27-29页 |
1.3.1 中间体的合成 | 第27-28页 |
1.3.2 聚合物的合成 | 第28-29页 |
1.4 聚合物P1和P2结构表征及常规性能测试 | 第29-37页 |
1.4.1 聚合物的红外表征 | 第29-31页 |
1.4.2 合成产物的核磁表征 | 第31-35页 |
1.4.3 聚合物P1和P2的分子量及分子量分布测试 | 第35-36页 |
1.4.4 聚合物P1和P2的热稳定性能分析 | 第36-37页 |
1.5 聚合物P1和P2的光电性能研究 | 第37-41页 |
1.5.1 聚合物P1紫外-可见光吸收光谱分析 | 第37-38页 |
1.5.2 聚合物P2紫外-可见光吸收光谱分析 | 第38-39页 |
1.5.3 聚合物P1和P2的荧光光谱分析 | 第39页 |
1.5.4 聚合物P1和P2的电化学性能 | 第39-41页 |
1.6 本章小结 | 第41-43页 |
第二章 含3,6-二呋喃基-1,4-二酮吡咯并吡咯单元的D-A型窄带隙共轭聚合物的合成及性能研究 | 第43-61页 |
2.1 前言 | 第43-44页 |
2.2 实验原料、试剂及仪器 | 第44-46页 |
2.2.1 常用的实验原料及试剂 | 第44-45页 |
2.2.2 试剂的纯化 | 第45页 |
2.2.3 仪器 | 第45-46页 |
2.3 D-A型窄带隙共轭聚合物P3和P4的合成 | 第46-49页 |
2.3.1 中间体的合成 | 第46-48页 |
2.3.2 聚合物的合成 | 第48-49页 |
2.4 聚合物P3和P4的结构表征及常规性能测试 | 第49-56页 |
2.4.1 聚合物的红外表征 | 第49-50页 |
2.4.2 合成产物的核磁表征 | 第50-54页 |
2.4.3 聚合物P3和P4的分子量及分子量分布测试 | 第54-55页 |
2.4.4 聚合物P3和P4的热稳定性能分析 | 第55-56页 |
2.6 聚合物P3和P4的光电性能研究 | 第56-60页 |
2.6.1 聚合物P3紫外-可见光吸收光谱分析 | 第56-57页 |
2.6.2 聚合物P4紫外-可见光吸收光谱分析 | 第57-58页 |
2.6.3 聚合物P3和P4荧光光谱分析 | 第58页 |
2.6.4 聚合物P3和P4的电化学性能 | 第58-60页 |
2.7 本章小结 | 第60-61页 |
第三章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
个人简历 | 第75-79页 |