摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
第一节 太阳能发电与电蓄能系统 | 第14-20页 |
·太阳能电池 | 第15-18页 |
·电蓄能系统与电化学储能 | 第18-20页 |
第二节 有机染料敏化太阳能电池 | 第20-24页 |
·染料敏化太阳能电池的工作原理 | 第20-21页 |
·金属有机光敏染料 | 第21-23页 |
·纯有机光敏染料 | 第23-24页 |
第三节 锂二次电池的有机正极材料 | 第24-31页 |
·有机硫化合物 | 第25-27页 |
·自由基化合物 | 第27-29页 |
·有机羰基化合物 | 第29-31页 |
第四节 镁二次电池的电极材料 | 第31-34页 |
·镁二次电池的特点 | 第31-32页 |
·正极嵌入材料 | 第32-34页 |
第五节 选题思路和工作内容 | 第34-36页 |
第二章 三苯胺基有机染料的设计及其对染料敏化太阳能电池开路电压的影响 | 第36-72页 |
第一节 引言 | 第36页 |
第二节 实验部分 | 第36-48页 |
·实验试剂 | 第36-37页 |
·三苯胺基有机染料的合成 | 第37-46页 |
·基本表征测试方法 | 第46页 |
·染料敏化太阳能电池的组装与测试 | 第46-47页 |
·理论计算方法 | 第47-48页 |
第三节 染料吸附方式的影响 | 第48-56页 |
·染料吸附方式的确定 | 第49-50页 |
·染料吸附方式对电子复合的影响 | 第50-53页 |
·染料吸附方式对 TiO2导带能级的影响 | 第53-56页 |
第四节 染料电子结构的影响 | 第56-62页 |
·离子型染料对开路电压的制约 | 第57-60页 |
·染料电子结构对电子复合的影响 | 第60-61页 |
·染料电子结构对 TiO2导带能级的影响 | 第61-62页 |
第五节 染料立体位阻的影响 | 第62-71页 |
·含 ProDOT 单元的三苯胺染料的合成 | 第63-65页 |
·含 ProDOT 单元的三苯胺染料的光学和电化学性能 | 第65-68页 |
·含 ProDOT 单元的三苯胺染料的光电性能 | 第68-69页 |
·染料立体位阻对电子复合的影响 | 第69-71页 |
第六节 本章小结 | 第71-72页 |
第三章 芳香羰基化合物正极材料的设计及其在锂二次电池中的应用 | 第72-91页 |
第一节 引言 | 第72页 |
第二节 实验部分 | 第72-73页 |
·锂二次电池的组装与测试 | 第72-73页 |
·理论计算方法 | 第73页 |
第三节 高比容量全共轭多羰基化合物正极材料的设计与研究 | 第73-84页 |
·全共轭羰基化合物的设计与合成 | 第73-75页 |
·锂二次电池性能 | 第75-77页 |
·分子结构对循环稳定性的影响 | 第77-80页 |
·分子结构对放电容量的影响 | 第80-83页 |
·分子结构对工作电压的影响 | 第83-84页 |
第四节 高比能量稠芳杂环苯醌衍生物正极材料的设计与研究 | 第84-90页 |
·稠环苯醌衍生物的设计与合成 | 第84-85页 |
·锂二次电池性能 | 第85-87页 |
·分子结构对循环稳定性的影响 | 第87-88页 |
·分子结构对倍率放电性能的影响 | 第88-90页 |
第五节 本章小结 | 第90-91页 |
第四章 以石墨烯状二硫化钼和超细镁纳米颗粒为正负极的镁二次电池 | 第91-102页 |
第一节 引言 | 第91-92页 |
第二节 实验部分 | 第92-93页 |
·石墨烯状二硫化钼的合成 | 第92页 |
·超细镁纳米颗粒的合成 | 第92页 |
·材料表征 | 第92页 |
·镁二次电池的组装与测试 | 第92-93页 |
·理论计算方法 | 第93页 |
第三节 结果与讨论 | 第93-101页 |
·石墨烯状二硫化钼的结构 | 第93-95页 |
·超细镁纳米颗粒的结构 | 第95-96页 |
·镁二次电池性能 | 第96-99页 |
·石墨烯状二硫化钼储镁机制的理论研究 | 第99-101页 |
第四节 本章小结 | 第101-102页 |
第五章 总结与展望 | 第102-105页 |
参考文献 | 第105-120页 |
附录 部分化合物的1H NMR 和13C NMR 谱图 | 第120-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第125-127页 |