摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 水溶性/醇溶性共轭聚合物 | 第12-15页 |
1.2.1 聚对苯乙烯撑(PPV)及其衍生物的设计和合成路线 | 第13-15页 |
1.2.1.1 PPV 及其衍生物的结构设计 | 第13-14页 |
1.2.1.2 PPV及其衍生物的合成路线 | 第14-15页 |
1.3 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池 | 第15-20页 |
1.3.1 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池的结构 | 第15-16页 |
1.3.2 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.3.3 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池的基本参数 | 第17-18页 |
1.3.4 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池的影响因素 | 第18-20页 |
1.4 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池的优化设计 | 第20-28页 |
1.4.1 聚合物分子结构设计 | 第20-22页 |
1.4.2 无机纳米晶配体交换 | 第22-25页 |
1.4.3 聚合物/纳米晶杂化太阳能电池结构优化 | 第25-28页 |
1.5 本论文的设计思路与研究内容 | 第28-29页 |
第二章 水溶性MEH-PPV前驱体的合成 及在杂化电池中的应用 | 第29-48页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2.2 材料合成 | 第30-33页 |
2.2.3 杂化太阳能电池器件制备及测试 | 第33页 |
2.2.4 表征仪器 | 第33-34页 |
2.3 MEH-PPV的性质表征 | 第34-37页 |
2.3.1 MEH-PPV热稳定性 | 第34-35页 |
2.3.2 MEH-PPV共轭结构表征 | 第35-36页 |
2.3.3 MEH-PPV能级分析 | 第36-37页 |
2.4 杂化太阳能电池器件性能研究 | 第37-42页 |
2.4.1 单载流子器件 | 第37-38页 |
2.4.2 水相操作杂化太阳能电池器件 | 第38-41页 |
2.4.3 外量子效率(EQE)分析 | 第41页 |
2.4.4 电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第41-42页 |
2.5 活性层形貌对电池器件性能的影响 | 第42-44页 |
2.5.1 透射电子显微镜图像分析 | 第43页 |
2.5.2 原子力显微镜图像分析 | 第43-44页 |
2.6 退火温度对器件性能的影响 | 第44-46页 |
2.7 与油相操作MEH-PPV/NC杂化太阳能器件对比 | 第46-47页 |
2.8 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 不同侧基PPV衍生物光电性能研究 及水相光伏器件制备 | 第48-58页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-52页 |
3.2.1 实验原料 | 第48-49页 |
3.2.2 材料合成 | 第49-51页 |
3.2.3 杂化太阳能电池器件制备及测试 | 第51页 |
3.2.4 表征仪器 | 第51-52页 |
3.3 不同侧链基团PPV衍生物的基本性质比较 | 第52-54页 |
3.3.1 不同侧基的PPV衍生物光谱分析 | 第52-53页 |
3.3.2 不同侧基的PPV衍生物能级分析 | 第53-54页 |
3.4 不同PPV衍生物/Cd Te杂化太阳能电池性能 | 第54-56页 |
3.4.1 单载流子器件 | 第54-55页 |
3.4.2 不同PPV衍生物的杂化太阳能电池器件性能 | 第55-56页 |
3.5 不同PPV衍生物/Cd Te杂化太阳能电池形貌分析 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 结论及展望 | 第58-60页 |
4.1 全文结论 | 第58-59页 |
4.2 研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
作者简介 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |