摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第13-50页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 有机太阳能电池发展历史 | 第14-15页 |
1.3 本体异质结型有机太阳能电池的结构 | 第15-17页 |
1.3.1 本体异质结型电池 | 第15-16页 |
1.3.2 三元共混电池 | 第16页 |
1.3.3 叠层器件 | 第16-17页 |
1.4 有机太阳能电池基本原理 | 第17-18页 |
1.5 有机太阳能电池的光伏性能表征 | 第18-19页 |
1.6 有机太阳能电池的活性层材料 | 第19-31页 |
1.6.1 给体材料 | 第20-27页 |
1.6.2 受体材料 | 第27-30页 |
1.6.3 界面材料 | 第30-31页 |
1.7 高效有机太阳能电池的关键因素 | 第31-32页 |
1.8 本论文的研究思路和主要内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-50页 |
2 基于苯并二噻吩类共轭聚合物的合成及其光伏性能研究 | 第50-73页 |
2.1 引言 | 第50页 |
2.2 实验部分 | 第50-62页 |
2.2.1 实验药品 | 第50-51页 |
2.2.2 材料的表征设备与器件的制备方法 | 第51-52页 |
2.2.3 单体和聚合物的合成 | 第52-62页 |
2.3 结果与讨论 | 第62-67页 |
2.3.1 聚合物的热稳定性 | 第62-63页 |
2.3.2 聚合物的光学性质和电化学性质 | 第63-65页 |
2.3.3 理论计算 | 第65-66页 |
2.3.4 聚合物的光伏器件性能 | 第66-67页 |
2.4 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
3 基于苯并噻二唑和苯并硒二唑类共轭聚合物的合成及其光伏性能研究 | 第73-89页 |
3.1 引言 | 第73页 |
3.2 实验部分 | 第73-77页 |
3.2.1 实验药品 | 第73-74页 |
3.2.2 材料的表征设备与器件的制备 | 第74页 |
3.2.3 单体和聚合物的合成 | 第74-77页 |
3.3 结果与讨论 | 第77-84页 |
3.3.1 聚合物的热稳定性 | 第77-78页 |
3.3.2 吸电单元、聚合物的光学性质和聚合物的电化学性质 | 第78-80页 |
3.3.3 理论计算 | 第80-81页 |
3.3.4 聚合物的光伏器件性能 | 第81-83页 |
3.3.5 形貌研究 | 第83-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
4 噻二唑并喹喔啉类共轭聚合物的合成及其三元共混光伏性能研究 | 第89-106页 |
4.1 引言 | 第89-90页 |
4.2 实验部分 | 第90-94页 |
4.2.1 实验药品 | 第90页 |
4.2.2 材料的表征设备与器件的制备方法 | 第90页 |
4.2.3 单体和聚合物的合成 | 第90-94页 |
4.3 结果与讨论 | 第94-100页 |
4.3.1 聚合物的热稳定性 | 第94-95页 |
4.3.2 单体、聚合物的光学性质和聚合物的电化学性质 | 第95-96页 |
4.3.3 理论计算 | 第96-97页 |
4.3.4 聚合物的光伏器件性能 | 第97-100页 |
4.3.5 形貌研究 | 第100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
5 硫烷基侧链对共轭聚合物的影响及其光伏性能研究 | 第106-126页 |
5.1 引言 | 第106页 |
5.2 实验部分 | 第106-110页 |
5.2.1 实验药品 | 第107页 |
5.2.2 材料的表征设备与器件的制备方法 | 第107-108页 |
5.2.3 单体和聚合物的合成 | 第108-110页 |
5.3 基于BDT单元聚合物的结果与讨论 | 第110-117页 |
5.3.1 基于BDT单元聚合物的热稳定性 | 第110-111页 |
5.3.2 基于BDT单元聚合物的光学和电化学性质 | 第111-112页 |
5.3.3 理论计算 | 第112页 |
5.3.4 聚合物的光伏器件性能 | 第112-115页 |
5.3.5 形貌研究 | 第115-117页 |
5.4 基于BDF单元聚合物的结果与讨论 | 第117-122页 |
5.4.1 聚合物PBDFs-DTBTff的基本性质表征 | 第117-118页 |
5.4.2 聚合物PBDFs-DTBTff的光伏器件性能 | 第118-120页 |
5.4.3 形貌研究 | 第120-122页 |
5.5 本章小结 | 第122页 |
参考文献 | 第122-126页 |
6 有机小分子电子传输层材料用于有机太阳能电池倒置器件结构中的光伏性能研究 | 第126-146页 |
6.1 引言 | 第126-127页 |
6.2 实验部分 | 第127-128页 |
6.2.1 实验药品 | 第127页 |
6.2.2 器件的制备与表征 | 第127-128页 |
6.3 PDIN作为电子传输层在倒置器件中光伏性能的结果与讨论 | 第128-135页 |
6.3.1 材料基本性质 | 第128-129页 |
6.3.2 器件光伏性能 | 第129-132页 |
6.3.3 形貌研究 | 第132-133页 |
6.3.4 不同电子传输层和活性层厚度的光伏性能研究 | 第133-135页 |
6.4 CDIN作为电子传输层在倒置器件中光伏性能的结果与讨论 | 第135-142页 |
6.4.1 材料基本性质 | 第135页 |
6.4.2 器件光伏性能 | 第135-138页 |
6.4.3 形貌分析 | 第138-139页 |
6.4.4 不同电子传输层和活性层厚度的光伏性能研究 | 第139-140页 |
6.4.5 光学模拟和柔性器件 | 第140-142页 |
6.5 本章小结 | 第142页 |
参考文献 | 第142-146页 |
7 结论与展望 | 第146-148页 |
7.1 本论文的主要结论及创新点 | 第146-147页 |
7.2 本课题的研究展望 | 第147-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
附录 | 第150-154页 |
附图 | 第154-186页 |