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苯并噻二唑类聚合物主支链结构及薄膜制备工艺对光伏性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-50页
    1.1 引言第14-17页
    1.2 聚合物太阳能电池简介第17-25页
        1.2.1 聚合物太阳能电池之沿革第17-19页
        1.2.2 聚合物太阳能电池的结构和工作原理第19-23页
        1.2.3 聚合物太阳能电池的重要性能参数第23-25页
    1.3 聚合物太阳能电池活性层材料结构与调控第25-38页
        1.3.1 聚合物的结构特征和设计策略第25-29页
        1.3.2 主链含芴和咔唑等弱给电子能力单元的BT基PSCs给体材料第29-30页
        1.3.3 主链含噻吩环等强给电子能力单元的BT/NT基PSCs给体材料第30-33页
        1.3.4 主链含BDT、IDT等中等给电子能力单元的BT/NT基PSCs给体材料第33-38页
    1.4 聚合物太阳能电池活性层形貌及调控第38-47页
        1.4.1 给/收体共混比例(D/A比)第40-41页
        1.4.2 加工溶剂与添加剂第41-45页
        1.4.3 热退火第45-46页
        1.4.4 溶剂退火第46-47页
    1.5 本论文的设计思想、研究内容第47-50页
2 聚合物太阳能电池的制备工艺、光电性能测试及形貌表征技术第50-62页
    2.0 引言第50页
    2.1 聚合物太阳能电池的制备与主要设备第50-55页
        2.1.1 ITO玻璃基片的清洗第50-51页
        2.1.2 ITO玻璃基片的预处理第51-52页
        2.1.3 阴极缓冲层的制备第52-53页
        2.1.4 活性层的制备第53-54页
        2.1.5 阳极缓冲层的制备第54-55页
        2.1.6 电极的制备第55页
    2.2 聚合物薄膜太阳能电池的光电性能测试第55-56页
        2.2.1 J-V特性曲线的测试第55-56页
        2.2.2 EQE特性测试第56页
    2.3 太阳能电池性能参数的理论分析第56-57页
    2.4 聚合物太阳能电池活性层形貌的表征技术第57-61页
        2.4.1 原子力显微镜第58-59页
        2.4.2 透射电子显微镜第59-61页
    2.5 小结第61-62页
3 通过调节D-π-A共聚物中富电子单元优化太阳能电池性能第62-95页
    3.1 引言第62-64页
    3.2 实验部分第64-75页
        3.2.1 原料与试剂第64-65页
        3.2.2 材料的表征与仪器第65-66页
        3.2.3 单体和聚合物的合成第66-74页
        3.2.4 聚合物太阳能电池器件的制备与测试第74页
        3.2.5 SCLC空穴迁移率测试第74-75页
    3.3 结果与讨论第75-93页
        3.3.1 合成与表征第75-76页
        3.3.2 光学性能研究第76-80页
        3.3.3 电化学性能研究第80-81页
        3.3.4 理论模拟计算第81-82页
        3.3.5 太阳能电池性能研究第82-88页
        3.3.6 SCLC空穴迁移率第88-89页
        3.3.7 光敏层形貌研究第89-93页
    3.4 小结第93-95页
4 通过调节D-π-A共聚物中共轭π桥优化太阳能电池性能第95-117页
    4.1 引言第95-97页
    4.2 实验部分第97-102页
        4.2.1 实验药品第97页
        4.2.2 实验仪器第97页
        4.2.3 单体和聚合物的合成第97-102页
        4.2.4 聚合物太阳能电池器件的制备与测试第102页
        4.2.5 SCLC空穴迁移率测试第102页
    4.3 结果与讨论第102-116页
        4.3.1 合成与表征第102-103页
        4.3.2 光学性能研究第103-106页
        4.3.3 薄膜堆积性能第106页
        4.3.4 电化学性能研究第106-107页
        4.3.5 理论模拟计算第107-109页
        4.3.6 太阳能电池性能研究第109-113页
        4.3.7 SCLC空穴迁移率第113-114页
        4.3.8 光敏层形貌研究第114-116页
    4.4 小结第116-117页
5 通过调节D-π-A共聚物中侧链形状、大小优化太阳能电池性能第117-137页
    5.1 引言第117-119页
    5.2 实验部分第119-123页
        5.2.1 原料与药品第119页
        5.2.2 实验仪器第119页
        5.2.3 单体和聚合物的合成第119-123页
        5.2.4 聚合物太阳能电池器件的制备与测试第123页
        5.2.5 SCLC空穴迁移率测试第123页
    5.3 结果与讨论第123-136页
        5.3.1 合成与表征第123-124页
        5.3.2 光学性能研究第124-127页
        5.3.3 薄膜堆积性能第127页
        5.3.4 电化学性能研究第127-128页
        5.3.5 理论模拟计算第128-130页
        5.3.6 太阳能电池性能研究第130-133页
        5.3.7 SCLC空穴迁移率第133-134页
        5.3.8 光敏层形貌研究第134-136页
    5.4 小结第136-137页
6 通过调节D-π-A共聚物中柔性侧链大小优化太阳能电池性能第137-155页
    6.1 引言第137-139页
    6.2 实验部分第139-142页
        6.2.1 实验药品第139页
        6.2.2 实验仪器第139页
        6.2.3 单体和聚合物的合成第139-142页
        6.2.4 聚合物太阳能电池器件的制备与测试第142页
        6.2.5 SCLC空穴迁移率测试第142页
    6.3 结果与讨论第142-154页
        6.3.1 合成与表征第142-143页
        6.3.2 光学性能研究第143-145页
        6.3.3 薄膜堆积性能第145-146页
        6.3.4 电化学性能研究第146-147页
        6.3.5 理论模拟计算第147-148页
        6.3.6 太阳能电池性能研究第148-151页
        6.3.7 SCLC空穴迁移率第151-152页
        6.3.8 光敏层形貌研究第152-154页
    6.4 小结第154-155页
7 通过调节D-π-A共聚物中缺电子单元优化太阳能电池性能第155-178页
    7.1 引言第155-157页
    7.2 实验部分第157-162页
        7.2.1 实验药品第157页
        7.2.2 实验仪器第157页
        7.2.3 单体和聚合物的合成第157-161页
        7.2.4 聚合物太阳能电池器件的制备与测试第161页
        7.2.5 SCLC空穴迁移率测试第161-162页
    7.3 结果与讨论第162-177页
        7.3.1 合成与表征第162-163页
        7.3.2 光学性能研究第163-165页
        7.3.3 薄膜堆积性能第165-166页
        7.3.4 电化学性能研究第166-167页
        7.3.5 理论模拟计算第167-169页
        7.3.6 太阳能电池性能研究第169-174页
        7.3.7 SCLC空穴迁移率第174-175页
        7.3.8 光敏层形貌研究第175-177页
    7.4 小结第177-178页
结论第178-181页
致谢第181-182页
参考文献第182-199页
附录A 附录内容名称第199-239页
攻读学位期间的研究成果第239页

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