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三羰基铼(Ⅰ)金属系列配合物作为染料敏化剂的电子结构和性能

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

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