中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 论文选题目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究进展 | 第9-10页 |
1.3 研究方法 | 第10页 |
1.3.1 密度泛函理论DFT | 第10页 |
1.4 研究内容 | 第10-13页 |
2 染料敏化太阳能电池 | 第13-17页 |
2.1 结构及工作原理 | 第13-14页 |
2.2 影响性能的相关参数 | 第14页 |
2.3 核心分子染料敏化剂 | 第14-17页 |
3 基础理论计算方法 | 第17-21页 |
3.1 分子轨道理论(MO) | 第17页 |
3.2 电子激发态理论 | 第17-18页 |
3.3 前线分子轨道理论(FMO) | 第18-19页 |
3.4 理论计算基组 | 第19页 |
3.5 溶剂化效应模型 | 第19页 |
3.5.1 极化连续介质模型(PCM) | 第19页 |
3.6 分子吸收光谱 | 第19-21页 |
4 羧基对不同配体三羰基铼(Ⅰ)系列配合物作为染料敏化剂性能影响的理论研究 | 第21-51页 |
4.1 引言 | 第21-23页 |
4.2 理论计算方法 | 第23-24页 |
4.3 羧基对含四硫富瓦烯吡啶配体三羰基铼(Ⅰ)配合物作为染料敏化剂分子性能的结果讨论 | 第24-42页 |
4.3.1 染料分子基态几何结构 | 第24-26页 |
4.3.2 基态前线分子轨道的性质 | 第26-35页 |
4.3.3 吸收光谱特性(在二氯甲烷中) | 第35-39页 |
4.3.4 相关理论参数对设计新型染料分子在DSSC中表现的研究 | 第39-42页 |
4.4 羧基对含四硫富瓦烯萘啶配体三羰基铼(Ⅰ)配合物作为染料敏化剂分子的结果讨论 | 第42-48页 |
4.5 本章总结 | 第48-51页 |
5 三种取代基对三羰基铼(Ⅰ)配合物作为染料敏化剂性能影响的理论计算研究 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 计算方法 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-63页 |
5.3.1 染料分子优化的基态几何结构 | 第53-54页 |
5.3.2 染料分子的前线分子轨道性质 | 第54-60页 |
5.3.3 溶液中的吸收光谱(二氯甲烷) | 第60-62页 |
5.3.4 染料分子理论性能的相关参数 | 第62-63页 |
5.4 本章总结 | 第63-65页 |
6 结论 | 第65-67页 |
6.1 主要结论 | 第65页 |
6.2 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
在学期间的研究成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |