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钙钛矿太阳电池空穴传输材料的动力学模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 空穴传输材料在钙钛矿太阳电池的应用第12-16页
        1.2.1 Spiro-OMe TAD在钙钛矿电池中的应用第13页
        1.2.2 非三苯胺类含氮小分子空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第13-14页
        1.2.3 含硫基团小分子空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第14页
        1.2.4 含硫聚合物空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第14-15页
        1.2.5 含氮聚合物空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第15-16页
        1.2.6 无机空穴传输材料在钙钛矿电池中的应用第16页
    1.3 影响聚噻吩类空穴传输材料光电性能的因素第16-20页
        1.3.1 区域规整度对光电性能的影响第16-18页
        1.3.2 取代基和分子量对光电性能的影响第18页
        1.3.3 扭转角和链间距对光电性能的影响第18-20页
    1.4 本论文的选题背景及工作内容第20-22页
第2章 理论基础与计算方法第22-30页
    2.1 分子动力学第22-27页
        2.1.1 分子动力学简介第22页
        2.1.2 运动方程的求解第22-24页
        2.1.3 周期性边界条件第24-25页
        2.1.4 时间步长的选取第25-26页
        2.1.5 模拟系综第26页
        2.1.6 分子动力学模拟流程第26-27页
    2.2 量子力学第27-29页
        2.2.1 量子力学简介第27页
        2.2.2 薛定谔方程第27-28页
        2.2.3 密度泛函理论第28页
        2.2.4 Hohenberg-Kohn(HK)定理第28-29页
        2.2.5 密度泛函理论的应用第29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 不同长度寡聚噻吩类分子的空间堆积方式的研究第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 计算模型和方法第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-35页
        3.3.1 体系动力学稳定性分析第31-32页
        3.3.2 自组装模式分析第32-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 不同取代基的聚噻吩类分子的空间堆积方式的研究第36-42页
    4.1 引言第36页
    4.2 计算模型与方法第36-37页
    4.3 结果与讨论第37-41页
        4.3.1 体系动力学稳定性分析第37-39页
        4.3.2 自组装模式分析第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 分子尺寸和取代基的引入对结构重整能的影响规律第42-46页
    5.1 引言第42页
    5.2 计算模型与方法第42-44页
    5.3 结果与讨论第44-45页
    5.4 本章小结第45-46页
第6章 结论与展望第46-48页
    6.1 总结第46-47页
    6.2 展望第47-48页
参考文献第48-54页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第54-55页
致谢第55页

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