摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-31页 |
1.1 太阳能电池 | 第9-13页 |
1.1.1 能源——人类社会发展的物质基础 | 第9-10页 |
1.1.2 太阳能电池的发展 | 第10-11页 |
1.1.3 太阳能电池的分类 | 第11-13页 |
1.2 有机太阳能电池概述 | 第13-16页 |
1.2.1 有机太阳能电池的结构及组成 | 第13-14页 |
1.2.2 有机太阳能电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.3 有机太阳能电池性能参数 | 第15-16页 |
1.3 有机小分子太阳能电池受体材料 | 第16-19页 |
1.3.1 富勒烯及其衍生物受体材料 | 第16-17页 |
1.3.2 苝四羧二酰亚胺族受体材料 | 第17-18页 |
1.3.3 其他受体材料 | 第18-19页 |
1.4 有机小分子太阳能电池的给体材料 | 第19-28页 |
1.4.1 小分子给体材料设计策略 | 第19-21页 |
1.4.2 三苯胺类给体材料 | 第21-23页 |
1.4.3 吡咯并吡咯二酮类给体材料 | 第23-24页 |
1.4.4 2,1,3-苯并噻二唑类给体材料 | 第24-26页 |
1.4.5 苯骈三氮唑类给体材料 | 第26-27页 |
1.4.6 引入氟原子对材料性质的影响 | 第27-28页 |
1.5 选题思路 | 第28-31页 |
2 实验部分 | 第31-47页 |
2.1 药品与仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 药品 | 第31-32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 溶剂的除水除氧处理 | 第33-34页 |
2.2.1 四氢呋喃的纯化 | 第33-34页 |
2.2.2 甲苯的纯化 | 第34页 |
2.3 材料性能测试 | 第34页 |
2.4 BHJ光伏器件制作工艺 | 第34-35页 |
2.5 材料的合成 | 第35-47页 |
2.5.1 基于双氟取代BT及BTA的吸电子单元合成 | 第35-39页 |
2.5.2 基于三苯胺的给电子单元合成 | 第39-43页 |
2.5.3 目标分子的合成 | 第43-47页 |
3 结果与讨论 | 第47-61页 |
3.1 光伏材料的合成 | 第47-48页 |
3.2 理论计算 | 第48-51页 |
3.3 紫外-可见光吸收 | 第51-53页 |
3.4 电化学性质测试 | 第53-57页 |
3.5 光伏性能测试 | 第57-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |