摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 太阳能电池概况 | 第11-14页 |
1.2.1 硅太阳能电池 | 第12-13页 |
1.2.2 多元化合物薄膜太阳能电池 | 第13页 |
1.2.3 纳米晶太阳能电池 | 第13-14页 |
1.2.4 有机薄膜太阳能电池 | 第14页 |
1.3 小分子有机太阳能电池 | 第14-25页 |
1.3.1 小分子有机太阳能电池的基本原理 | 第15-16页 |
1.3.2 小分子有机太阳能电池的正式结构与反式结构 | 第16-17页 |
1.3.3 小分子有机太阳能电池性能衡量指标 | 第17-18页 |
1.3.4 小分子有机太阳能电池材料简介 | 第18-25页 |
1.4 选题依据和意义 | 第25-26页 |
2 实验试剂、设备和技术 | 第26-31页 |
2.1 小分子给体材料的合成与表征 | 第26-27页 |
2.1.1 试剂与产物 | 第26页 |
2.1.2 紫外-可见吸收光谱测试 | 第26页 |
2.1.3 电化学性质测试 | 第26-27页 |
2.1.4 密度泛函理论计算 | 第27页 |
2.2 小分子有机太阳能电池的组装 | 第27-29页 |
2.2.1 ITO导电玻璃的刻蚀与清洗 | 第27页 |
2.2.2 电极修饰层的旋涂 | 第27-28页 |
2.2.3 活性层的制备 | 第28页 |
2.2.4 金属电极及修饰层的蒸镀 | 第28-29页 |
2.3 小分子有机太阳能电池的光电性能测试 | 第29-30页 |
2.3.1 小分子有机太阳能电池的光电转换效率 | 第29页 |
2.3.2 小分子有机太阳能电池的单色光转换效率 | 第29-30页 |
2.4 小分子有机太阳能电池活性层形貌的测量 | 第30-31页 |
3 以吩噁嗪为核心单元的小分子给体材料的合成及应用 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 以吩噁嗪为核心单元的小分子给体材料的合成与表征 | 第31-37页 |
3.2.1 目标分子PTZ1的合成 | 第31-32页 |
3.2.2 目标分子PTZ2的合成 | 第32-33页 |
3.2.3 PTZ1和PTZ2的紫外-可见吸收光谱 | 第33-35页 |
3.2.4 PTZl和PTZ2的电化学性质 | 第35-36页 |
3.2.5 PTZ1和PTZ2的密度泛函理论计算 | 第36-37页 |
3.3 以吩噁嗪为核心单元的小分子有机太阳能电池的组装及性能研究 | 第37-42页 |
3.3.1 器件的组装 | 第38页 |
3.3.2 器件的光电转换性能 | 第38-40页 |
3.3.3 器件的单色光转换效率 | 第40-41页 |
3.3.4 活性层形貌的测量 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 以吩噁嗪为核心单元的小分子给体材料的合成及应用 | 第43-56页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 以吩噁嗪为核心单元的小分子给体材料的合成与表征 | 第43-49页 |
4.2.1 目标分子POZ4的合成 | 第43-44页 |
4.2.2 目标分子POZ6的合成 | 第44-46页 |
4.2.3 POZ4和POZ6的紫外-可见吸收光谱 | 第46-47页 |
4.2.4 POZ4和POZ6的电化学性质 | 第47-49页 |
4.2.5 POZ4和POZ6的密度泛函理论计算 | 第49页 |
4.3 以吩噁嗪为核心单元的小分子有机太阳能电池的组装及性能研究 | 第49-55页 |
4.3.1 器件的组装 | 第50-51页 |
4.3.2 器件的光电转换性能 | 第51-52页 |
4.3.3 器件的单色光转换效率 | 第52-53页 |
4.3.4 活性层形貌的测量 | 第53-54页 |
4.3.5 空穴和电子迁移率 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |