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高效有机染料的理性设计及染料敏化电池效率关键参数的分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 引言第8页
    1.2 染料敏化太阳能电池的研究背景第8-9页
    1.3 染料敏化太阳能电池的结构及工作原理第9-11页
        1.3.1 染料敏化太阳能电池的结构第9-10页
        1.3.2 染料敏化太阳能电池的工作原理第10-11页
    1.4 有机染料敏化剂第11-13页
        1.4.1 有机染料敏化剂的结构设计第11-12页
        1.4.2 有机染料分子与锐钛矿型TiO_2间相互作用第12-13页
    1.5 研究内容及意义第13-14页
第2章 有机染料及其敏化电池效率的研究方法第14-19页
    2.1 密度泛函理论发展概述第14-15页
    2.2 DFT+U方法第15页
    2.3 DSSCs理论效率公式第15-16页
    2.4 复合体系电子注入速率的Newns-Anderson模型第16-17页
    2.5 复合体系重组能的计算第17-19页
第3章 π桥的筛选及新型D-π-A结构有机染料设计第19-30页
    3.1 本章引言第19页
    3.2 D-π-A结构有机染料的筛选方法第19-20页
    3.3 D-π-A结构有机染料的筛选结果与讨论第20-29页
        3.3.1 染料共轭π桥的筛选第20-26页
        3.3.2 新型D-π-A结构染料的设计第26-28页
        3.3.3 新型D-π-A结构染料对太阳能电池效率的影响第28-29页
    3.4 本章小节第29-30页
第4章 D-A型有机染料设计第30-38页
    4.1 本章引言第30页
    4.2 有机染料分子设计及计算方法第30-32页
        4.2.1 D-A构型染料分子设计第30-31页
        4.2.2 计算方法第31-32页
    4.3 D-A型有机染料设计结果与讨论第32-37页
        4.3.1 杂化原子对染料吸收光谱的影响第32-36页
        4.3.2 杂化原子对D-A结构染料性能的影响第36-37页
    4.4 本章小节第37-38页
第5章 D-A结构染料与锐钛矿型TiO_2复合体系电池效率影响因素研究第38-47页
    5.1 本章引言第38页
    5.2 D-A结构染料与锐钛矿型TiO_2复合体系的计算方法第38-39页
    5.3 结果与讨论第39-46页
        5.3.1 复合体系几何结构及能级匹配研究第39-41页
        5.3.2 复合体系的光致电子注入第41-42页
        5.3.3 复合体系中电子的激发态寿命第42-44页
        5.3.4 模拟计算复合体系重组能及电荷传输距离的经验模型第44-46页
        5.3.5 模拟计算复合体系注入电子数量第46页
    5.4 本章小节第46-47页
第6章 结论与展望第47-49页
    6.1 结论第47-48页
    6.2 展望第48-49页
参考文献第49-59页
攻读硕士学位期间完成论文第59-60页
致谢第60页

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