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基于联二萘酚有机空穴传输分子的合成及其在钙钛矿电池中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 PSCS的结构组成第9-10页
        1.2.1 c-TiO_2第9页
        1.2.2 mp-TiO_2第9页
        1.2.3 CH_3NH_3PbX_3第9页
        1.2.4 HTL第9-10页
    1.3 PSCS的工作机制第10页
    1.4 PSCS的性能参数第10-12页
        1.4.1 测试光源第10-11页
        1.4.2 PSCs的评价标准第11-12页
    1.5 PSCS中HTMS的发展第12-15页
        1.5.1 三苯胺类HTMs第13页
        1.5.2 咔唑类HTMs第13-14页
        1.5.3 噻吩类HTMs第14-15页
    1.6 论文选题依据及研究内容第15-17页
第二章 联二萘酚有机空穴传输材料的合成及电池性能第17-44页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 合成部分第18-27页
        2.2.1 中间体5的合成路线第18-21页
        2.2.2 中间体8的合成第21-23页
        2.2.3 中间体10的合成第23-24页
        2.2.4 中间体12的合成第24-25页
        2.2.5 目标化合物的合成第25-27页
    2.3 电池制备第27-28页
        2.3.1 前期准备工作第27-28页
        2.3.2 电池的制备工艺第28页
    2.4 电池测试第28-29页
        2.4.1 测试仪器和方法第28-29页
    2.5 结果与讨论第29-43页
        2.5.1 光谱性质第29-31页
        2.5.2 电化学性质第31-32页
        2.5.3 量化计算第32页
        2.5.4 空穴传输材料的热稳定性测试第32-36页
        2.5.5 空穴传输层的形貌研究第36页
        2.5.6 最佳HTMs和掺杂浓度的优化第36-41页
        2.5.7 IPCE与暗电流第41-42页
        2.5.8 IMVS 和 EE 测试第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 侧链结构对空穴传输材料性能的影响第44-58页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 合成部分第45-47页
        3.2.1 中间体13的合成第45页
        3.2.2 中间体14的合成第45页
        3.2.3 目标产物Q221的合成第45-46页
        3.2.4 目标产物Q222的合成第46-47页
    3.3 测试结果与讨论第47-51页
        3.3.1 空穴传输材料的液体紫外和固体紫外测试第47-48页
        3.3.2 量化计算第48-49页
        3.3.3 电化学性质第49-50页
        3.3.4 热稳定性第50-51页
    3.4 电池性能第51-57页
        3.4.1 电池形貌第51-52页
        3.4.2 电池的光伏性能第52-54页
        3.4.3 电化学阻抗(EIS)第54页
        3.4.4 添加物掺杂的影响第54-56页
        3.4.5 不同掺杂浓度的PSCs稳定性分析第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 总结论第58-59页
参考文献第59-67页
发表论文和科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页
附录第69-73页

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