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含噻吩类有机小分子载流子传输及光物理性质的理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 前言第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 典型有机小分子传输材料第11-13页
        1.2.1 小分子空穴传输材料第11-12页
        1.2.2 小分子电子传输材料第12页
        1.2.3 小分子双极性传输材料第12-13页
    1.3 有机小分子传输材料的主要应用第13-17页
        1.3.1 有机发光二极管(OLED)第13-14页
        1.3.2 有机场效应晶体管(OFET)第14-15页
        1.3.3 有机太阳能电池(OSC)第15-17页
    1.4 有机载流子传输材料性能的表征和测定第17页
    1.5 影响有机小分子载流子传输的因素第17-19页
    1.6 有机小分子载流子传输材料的理论研究第19-20页
    1.7 研究思路与研究内容第20-22页
        1.7.1 论文思路第20页
        1.7.2 研究内容第20-22页
第2章 理论基础和计算方法第22-46页
    2.1 量子化学计算原理及方法第22-34页
        2.1.1 分子电子结构概述第22-23页
        2.1.2 密度泛函理论第23-30页
        2.1.3 含时密度泛函理论第30-34页
    2.2 光物理基本原理第34-35页
        2.2.1 激发态第34页
        2.2.2 光物理去活化过程第34-35页
    2.3 有机材料的光化学基本原理第35-37页
        2.3.1 电子光谱理论第35-36页
        2.3.2 Frank-Condon 原理第36-37页
    2.4 有机材料的载流子传输性质的理论计算第37-46页
        2.4.1 能带模型第37页
        2.4.2 跳跃模型第37-41页
        2.4.3 小极化子模型第41-46页
第3章 理论探讨硫原子位置,取代基和π-共轭核对四噻吩芳烃衍生物空穴传输性质的影响第46-64页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 计算细节第47-49页
    3.3 结果与讨论第49-62页
        3.3.1 前线分子轨道与载流子注入第49-51页
        3.3.2 重组能第51-53页
        3.3.3 空穴转移积分,堆积特征和分子间相互作用第53-61页
        3.3.4 载流子迁移率以及各向异性第61页
        3.3.5 能带结构第61-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第4章 氰乙烯基取代低聚噻吩的载流子传输性质的理论研究第64-82页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 计算方法第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-80页
        4.3.1 几何与电子结构第66-70页
        4.3.2 重组能第70页
        4.3.3 转移积分第70-75页
        4.3.4 迁移率第75页
        4.3.5 各向异性迁移率第75-79页
        4.3.6 能带结构第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 萘并二噻吩类有机小分子太阳能电池给体材料的理论表征和设计第82-96页
    5.1 引言第82-84页
    5.2 计算细节第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-94页
        5.3.1 前线分子轨道和开路电压第85-88页
        5.3.2 吸收光谱第88-89页
        5.3.3 TDM 和分子内的电荷转移第89-93页
        5.3.4 激子结合能和重组能第93-94页
    5.4 本章小结第94-96页
参考文献第96-110页
致谢第110-111页
在学期间公开发表论文及著作情况第111-112页

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