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聚(3-己基噻吩)及其嵌段共聚物的自组装和光电应用

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
1 绪论第14-48页
    1.1 共轭高分子第14-15页
        1.1.1 共轭高分子第14页
        1.1.2 聚(3-己基噻吩)第14-15页
    1.2 共轭高分子与碳纳米管复合物材料第15-24页
        1.2.1 碳纳米管第15-16页
        1.2.2 碳纳米管拉直方法第16-20页
        1.2.3 碳纳米管/共轭高分子的相互作用与性能研究第20-24页
    1.3 共轭高分子的有机场效应晶体管第24-36页
        1.3.1 有机场效应晶体管第24-26页
        1.3.2 共轭高分子在有机场效应晶体管的应用第26-29页
        1.3.3 共轭高分子有序取向薄膜的制备方法第29-36页
    1.4 共轭高分子在水相制备太阳能电池的应用第36-47页
        1.4.1 共轭高分子的水相分散第36-41页
        1.4.2 含共轭高分子嵌段共聚物的自组装第41-45页
        1.4.3 水溶性纳米晶第45-46页
        1.4.4 水相制备聚合物纳米晶杂化太阳能电池的关键问题第46-47页
    1.5 课题的提出第47-48页
2 聚(3-己基噻吩)与碳纳米管复合物在溶液中的形貌研究与作用机理第48-77页
    2.1 引言第48-50页
    2.2 实验部分第50-54页
        2.2.1 原料第50-51页
        2.2.2 P3HT的合成第51-52页
        2.2.3 制备CNTs分散溶液和CNTs/P3HT复合物第52页
        2.2.4 表征方法第52-54页
    2.3 结果与讨论第54-76页
        2.3.1 P3HT的合成与表征第54-57页
        2.3.2 SWCNT浓度和SWCNT/P3HT质量比的影响第57-60页
        2.3.3 溶剂效应第60-62页
        2.3.4 SWCNTs的持续长度第62-65页
        2.3.5 SWCNTs和P3HT之间的π-π相互作用第65-74页
        2.3.6 CNT类型的影响第74-76页
    2.4 小结第76-77页
3 聚(3-己基噻吩)宏观取向薄膜及其在场效应晶体管的应用第77-105页
    3.1 引言第77-78页
    3.2 实验部分第78-85页
        3.2.1 材料第78-79页
        3.2.2 P3HT薄膜与有机场效应晶体管的制备第79页
        3.2.3 材料和器件性能表征第79-85页
    3.3 结果与讨论第85-104页
        3.3.1 宏观取向聚合物纤维的制备第85-94页
        3.3.2 P3HT纳米纤维薄膜取向结构的表征第94-99页
        3.3.3 取向机理第99-100页
        3.3.4 宏观取向纤维薄膜的场效应载流子迁移率第100-104页
    3.4 本章小结第104-105页
4 含聚(3-己基噻吩)嵌段共聚物在水相制备太阳能电池的应用第105-142页
    4.1 引言第105-107页
    4.2 实验部分第107-116页
        4.2.1 材料合成第107-110页
        4.2.2 水相制备太阳能电池第110-111页
        4.2.3 材料与器件性能的表征第111-116页
    4.3 结果与讨论第116-140页
        4.3.1 嵌段共聚物和纳米晶的合成第116-124页
        4.3.2 胶束和复合物的表征第124-127页
        4.3.3 太阳能电池的器件性能第127-135页
        4.3.4 活性层薄膜的形貌第135-140页
    4.4 本章小结第140-142页
5 结论与展望第142-145页
    5.1 主要结论与创新点第142-143页
    5.2 工作展望第143-145页
参考文献第145-170页
作者简介第170页
攻读博士学位期间发表论文目录第170页

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