摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 导电高分子材料综述 | 第15-23页 |
1.1.1 电子给体材料 | 第16-20页 |
1.1.1.1 聚乙炔(polyacetylene,PA) | 第16-17页 |
1.1.1.2 聚吡咯(polypyrrol,PPy) | 第17页 |
1.1.1.3 聚苯胺(polyaniline,PAn) | 第17-18页 |
1.1.1.4 聚乙烯基咔唑(PVK) | 第18页 |
1.1.1.5 聚对苯亚乙烯(polyphenylene vinylene,PPV) | 第18-19页 |
1.1.1.6 聚噻吩(polythiophene,PTh) | 第19-20页 |
1.1.2 电子受体材料 | 第20-23页 |
1.1.2.1 C_(60)及其衍生物 | 第20-21页 |
1.1.2.2 碳纳米管及无机化合物半导体纳米颗粒 | 第21-22页 |
1.1.2.3 纳米二氧化钛(TiO_2) | 第22页 |
1.1.2.4 苝及其衍生物 | 第22-23页 |
1.1.3 共聚化合物 | 第23页 |
1.2 导电高分子的应用 | 第23页 |
1.3 太阳能电池分类、原理、发展趋势 | 第23-25页 |
1.3.1 太阳能电池分类 | 第23-24页 |
1.3.2 太阳能电池原理 | 第24-25页 |
1.3.2.1 硅太阳能电池原理 | 第24页 |
1.3.2.2 染料敏化太阳能电池原理 | 第24页 |
1.3.2.3 聚合物太阳能电池原理 | 第24-25页 |
1.3.3 太阳能电池的发展趋势 | 第25页 |
1.4 聚合物体相异质结型太阳能电池 | 第25-26页 |
1.5 烷基聚噻吩及其在光伏电池领域综述 | 第26-28页 |
1.5.1 烷基取代聚噻吩简介 | 第26-27页 |
1.5.2 聚烷基噻吩光伏电池进展 | 第27-28页 |
1.6 本论文研究目标及主要设计思想 | 第28页 |
1.7 本论文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 聚3-己基、十二烷基噻吩的合成、表征 | 第30-42页 |
2.1 聚烷基噻吩(PATs)的化学合成方法 | 第30-32页 |
2.1.1 无序PATs的合成方法 | 第30-31页 |
2.1.2 有序PATs的合成方法 | 第31-32页 |
2.1.2.1 McCullough(1999年)法 | 第31页 |
2.1.2.2 Rieke法 | 第31-32页 |
2.1.3 电化学聚合法 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-36页 |
2.2.1 实验主要药品及规格 | 第32-33页 |
2.2.2 实验设备 | 第33页 |
2.2.3 单体3-己基噻吩、3十二烷基噻吩的合成 | 第33-34页 |
2.2.3.1 单体3-己基噻吩的合成 | 第33-34页 |
2.2.3.2 单体3-十二烷基噻吩的合成 | 第34页 |
2.2.4 3-己基、十二烷基取代噻吩聚合物的合成 | 第34-36页 |
2.3 P3HT与P3DDT的表征 | 第36-40页 |
2.3.1 测试仪器与其型号 | 第36页 |
2.3.2 核磁共振氢谱(~1H-NMR)分析 | 第36页 |
2.3.3 分子量 | 第36-39页 |
2.3.4 热重(TG)分析 | 第39-40页 |
2.3.5 示差扫描量热(DSC)分析 | 第40页 |
2.3.6 X-射线衍射(XRD) | 第40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 聚3-己基、十二烷基噻吩光性能 | 第42-50页 |
3.1 聚合物光学性能 | 第42-45页 |
3.2 掺杂态烷基取代聚噻吩的光谱特性 | 第45-49页 |
3.3 P3HT与C60混合的光谱特性研究 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 聚合物在电场下性能研究的前期准备工作 | 第50-55页 |
4.1 聚合物的结晶与取向 | 第50页 |
4.2 主要仪器 | 第50-51页 |
4.3 电极及高压电源的制作 | 第51-53页 |
4.3.1 电极的制作方法 | 第51-52页 |
4.3.1.1 上下电极的制作方法 | 第51-52页 |
4.3.1.2 水平电极的制作方法 | 第52页 |
4.3.2 电源的组装方式 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第59-60页 |
作者和导师简介 | 第60-61页 |
附件 | 第61-62页 |