首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

新型π-共轭卟啉类染料的合成及其在染料敏化太阳能电池中的应用

学位论文数据集第1-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-15页
Contents第15-21页
符号说明第21-23页
第一章 绪论第23-39页
   ·前言第23-24页
   ·DSSC的结构和工作原理第24-26页
     ·DSSC的结构第24页
     ·DSSC的工作原理第24-26页
   ·染料敏化剂的种类和发展现状及趋势第26-37页
     ·金属有机染料敏化剂第26-33页
       ·含钌类多吡啶配合物染料敏化剂第26-29页
       ·卟啉类配合物染料敏化剂第29-31页
       ·酞菁类配合物染料敏化剂第31-33页
     ·非金属有机染料敏化剂第33-36页
       ·香豆素类染料敏化剂第33-34页
       ·花菁类染料敏化剂第34-35页
       ·多烯类染料敏化剂第35页
       ·二氢吲哚类染料敏化剂第35-36页
     ·两亲染料敏化剂第36-37页
   ·论文选题的目的及意义第37-39页
第二章 传统有机钌类染料N3的合成及其在DSSC中的应用第39-55页
   ·试验部分第39-41页
     ·试验所用试剂第39-40页
     ·试验所用仪器第40-41页
   ·N3的合成第41-42页
     ·中间体4,4'-二羧基-2,2'-联吡啶的合成第41页
     ·顺-(4,4'-二羧基-2,2'-联吡啶)-二硫氰合钌(N3)的合成第41-42页
   ·P(HEMA-NVP)基凝胶电解质的制备第42页
   ·N3染料溶液的制备第42-43页
   ·电池的组装第43页
   ·测试第43-44页
     ·红外光谱仪第43页
     ·差示扫描量热仪第43页
     ·热重分析仪第43页
     ·紫外可见吸收光谱仪第43页
     ·核磁共振谱仪第43-44页
     ·电池光电性能测试第44页
   ·结果与讨论第44-52页
     ·合成中间体的影响因素第44-45页
       ·氧化剂的选择第44页
       ·原料的配比第44-45页
       ·反应温度第45页
       ·反应时间第45页
     ·合成目标产物N3的影响因素第45-46页
       ·原料的配比第45页
       ·反应温度第45-46页
       ·反应时间第46页
     ·中间体4,4'-二羧基-2,2'-联吡啶的结构分析第46-49页
       ·红外光谱分析第46-47页
       ·DSC分析第47-48页
       ·热失重分析第48-49页
     ·顺-(4,4'-二羧基-2,2'-联吡啶)-二硫氰合钌(N3)的结构分析第49-52页
       ·红外光谱分析第49-50页
       ·DSC分析第50-51页
       ·紫外可见吸收光谱分析第51-52页
       ·核磁共振分析第52页
   ·电池性能测试第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第三章 新型卟啉类化合物及其金属配合物的合成第55-69页
   ·实验部分第55-57页
     ·试验原料第55-56页
     ·试验所用仪器第56-57页
   ·TTP及TTPZN的合成第57-60页
     ·TTP的合成第57-59页
       ·TTP的合成方法第57页
       ·合成工艺探讨第57-58页
       ·影响产物得率的因素第58-59页
     ·TTPZn的合成第59-60页
       ·结果与讨论第59-60页
   ·TTTP及TTTPZN的合成第60-64页
     ·2,2':5',2"-四噻吩-5-甲醛的合成第60-61页
       ·2,2':5',2"-四噻吩-5-甲醛的合成方法第60页
       ·结果与讨论第60-61页
     ·TTTP的合成第61-64页
       ·TTTP的合成方法第61-62页
       ·合成工艺探讨第62-63页
       ·影响产物得率的因素第63-64页
     ·TTTPZn的合成第64页
   ·TTTPP及TTTPPZN的合成第64-65页
     ·TTTPP的合成第64页
     ·TTTPPZn的合成第64-65页
   ·TTPP及TTPPZN的合成第65-66页
     ·TTPP的合成第65-66页
       ·TTPP的合成方法第65页
       ·结果与讨论第65-66页
     ·TTPPZn的合成第66页
   ·HDPTPP及HDPTPPZN的合成第66-67页
     ·HDPTPP的合成第66-67页
     ·HDPTPPZn的合成第67页
   ·CPTPP及CPTPPZN的合成第67-68页
     ·CPTPP的合成第67页
     ·CPTPPZn的合成第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第四章 新型卟啉化合物及其金属配合物的结构分析与性能测试第69-105页
   ·实验部分第69-70页
     ·试验所用试剂第69页
     ·试验所用仪器第69-70页
   ·测试第70-71页
     ·红外光谱仪第70页
     ·热重分析仪第70页
     ·热重-红外光谱联用(TG-FTIR联用)第70-71页
     ·紫外可见吸收光谱仪第71页
     ·核磁共振氢谱仪第71页
   ·TTP及TTPZN的结构分析第71-77页
     ·红外光谱分析第71-72页
     ·热失重分析第72-73页
     ·TG-FTIR联用研究TTP及TTPZn的热分解性能第73-76页
     ·紫外可见吸收光谱分析第76页
     ·核磁共振分析第76-77页
   ·TTTP及TTTPZN的结构分析第77-87页
     ·2,2':5',2"-四噻吩-5-甲醛的结构分析第77-79页
       ·红外光谱分析第77-78页
       ·DSC分析第78页
       ·UV-vis分析第78-79页
       ·核磁共振分析第79页
     ·TTTP及TTTPZn的结构分析第79-87页
       ·红外光谱分析第79-80页
       ·热失重分析第80-82页
       ·TG-FTIR联用研究TTTP及TTTPZn的热分解性能第82-85页
       ·紫外可见吸收光谱分析第85-86页
       ·核磁共振分析第86-87页
   ·TTTPP和TTTPPZN的结构分析第87-93页
     ·红外光谱分析第87页
     ·热失重分析第87-89页
     ·TG-FTIR联用研究TTTPP和TTTPPZn的热分解性能第89-92页
     ·紫外可见吸收光谱分析第92页
     ·核磁共振分析第92-93页
   ·TTPP和TTPPZN的结构分析第93-96页
     ·红外光谱分析第93-94页
     ·热失重分析第94-95页
     ·紫外可见吸收光谱分析第95-96页
     ·核磁共振分析第96页
   ·CPTPP及CPTPPZN的结构分析第96-100页
     ·红外光谱分析第96-97页
     ·热失重分析第97-99页
     ·紫外可见吸收光谱分析第99-100页
     ·核磁共振分析第100页
   ·HDPTPP及HDPTPPZN的结构分析第100-104页
     ·红外光谱分析第100-101页
     ·热失重分析第101-103页
     ·紫外可见吸收光谱分析第103-104页
     ·核磁共振分析第104页
   ·本章小结第104-105页
第五章 新型卟啉类染料在染料敏化太阳能电池中的应用第105-110页
   ·试验部分第105-107页
     ·试验所用试剂第105-106页
     ·试验所用仪器第106页
     ·P(HEMA-NVP)基凝胶电解质的制备第106页
     ·染料溶液的配制第106-107页
     ·电池的组装第107页
     ·电池光电性能测试第107页
   ·结果与讨论第107-109页
   ·本章小结第109-110页
第六章 结论第110-112页
参考文献第112-117页
附录第117-124页
致谢第124-125页
研究成果及发表的学术论文第125-126页
作者和导师简介第126-128页
附件第128-129页

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:环境政策与环境技术创新对两类上市公司的影响差异研究
下一篇:桃褐腐菌角质酶的克隆与表达