摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 卟啉及金属卟啉 | 第13-17页 |
1.1.1 卟啉衍生物的合成方法 | 第13-15页 |
1.1.2 卟啉衍生物的应用 | 第15-17页 |
1.2 具有液晶性质的卟啉衍生物 | 第17-23页 |
1.2.1 液晶卟啉 | 第17-21页 |
1.2.2 液晶卟啉的应用 | 第21-23页 |
1.3 有机半导体材料 | 第23-26页 |
1.3.1 有机半导体 | 第23-24页 |
1.3.2 有机半导体的分类和导电机理 | 第24-25页 |
1.3.3 有机半导体材料的应用 | 第25-26页 |
1.4 有机光伏电池 | 第26-35页 |
1.4.1 有机光伏电池概述 | 第26-27页 |
1.4.2 有机光伏电池常用的材料 | 第27-31页 |
1.4.3 有机光伏电池的器件结构 | 第31-34页 |
1.4.4 影响有机光伏电池效率的因素 | 第34-35页 |
1.5 本论文的研究意义 | 第35-37页 |
第二章 卟啉衍生物的合成与结构表征 | 第37-60页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第38-39页 |
2.2.1 主要实验仪器 | 第38页 |
2.2.2 实验原料 | 第38-39页 |
2.3 合成与结构表征 | 第39-59页 |
2.3.1 5,10,15,20-四(4-甲氧羰基苯基)卟啉(TCMPP)的合成与结构表征 | 第39-41页 |
2.3.2 5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)的合成与结构表征 | 第41-43页 |
2.3.3 5,10,15,20-四(4-酰胺基苯基)卟啉(4NCn-TPP)配体及其金属锌配合物(4NCn-TPPZn, n = 8, 10, 14, 16, 18)的合成 | 第43-44页 |
2.3.4 5,10,15,20-四(4-酰胺基苯基)卟啉(4NCn-TPP)配体及其金属锌配合物(4NCn-TPPZn, n = 8, 10, 14, 16, 18)的结构表征 | 第44-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 卟啉衍生物的光、电性能 | 第60-72页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 实验部分 | 第60-62页 |
3.2.1 主要实验仪器 | 第60页 |
3.2.2 实验试剂 | 第60-61页 |
3.2.3 性能测试 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-70页 |
3.3.1 卟啉衍生物的紫外-可见吸收光谱 | 第62-64页 |
3.3.2 卟啉衍生物的电化学性能 | 第64-66页 |
3.3.3 卟啉衍生物HOMO、LUMO能级和带隙的测定与计算 | 第66-68页 |
3.3.4 卟啉衍生物的荧光光谱 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 卟啉衍生物的热性能和相态 | 第72-82页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 主要实验仪器 | 第72页 |
4.2.2 实验试剂 | 第72-73页 |
4.3 卟啉酰胺的热性能和相态 | 第73-81页 |
4.3.1 热失重分析(TG) | 第73页 |
4.3.2 差示扫描量热(DSC) | 第73-77页 |
4.3.3 偏光显微镜(POM) | 第77-79页 |
4.3.4 X-射线衍射(XRD) | 第79-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 卟啉衍生物作为有机光伏材料的应用 | 第82-94页 |
5.1 引言 | 第82-84页 |
5.1.1 有机光伏电池的工作原理 | 第82-83页 |
5.1.2 有机光伏电池的性能参数 | 第83-84页 |
5.2 实验部分 | 第84-85页 |
5.2.1 主要实验仪器 | 第84-85页 |
5.2.2 实验试剂 | 第85页 |
5.2.3 有机光伏器件的制备 | 第85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-92页 |
5.3.1 卟啉衍生物和PTCDA的能级图 | 第85-86页 |
5.3.2 卟啉衍生物和PTCDA膜的紫外-可见光吸收光谱 | 第86-87页 |
5.3.3 基于卟啉衍生物和PTCDA有机光伏器件的性能 | 第87-90页 |
5.3.4 活性层的表面形貌和相分离 | 第90-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-110页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
附件 | 第114页 |