摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-36页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 聚合物太阳能电池 | 第11-24页 |
1.2.1 聚合物太阳能电池的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 聚合物太阳能电池的基本原理和主要参数 | 第12-14页 |
1.2.3 聚合物太阳能电池的活性层材料 | 第14-15页 |
1.2.4 聚合物太阳电池受体材料分子结构 | 第15-16页 |
1.2.5 聚合物太阳能电池给体材料分子结构 | 第16-24页 |
1.3 小分子太阳能电池给体材料的结构简介 | 第24-28页 |
1.4 本论文研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-36页 |
第2章 不同桥环的苝咔唑/吡咯并吡咯二酮三元聚合物的光伏性能研究及其立体结构影响 | 第36-50页 |
2.1 前言 | 第36页 |
2.2 实验部分 | 第36-38页 |
2.2.1 实验路线 | 第36-37页 |
2.2.2 实验试剂 | 第37页 |
2.2.3 合成步骤 | 第37-38页 |
2.2.4 测试仪器与方法 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
2.3.1 热性质 | 第38-39页 |
2.3.2 光学性质 | 第39-40页 |
2.3.3 电化学性质 | 第40-41页 |
2.3.4 光伏器件性能 | 第41-43页 |
2.3.5 电荷传输性质和结晶性质 | 第43-44页 |
2.3.6 微观形貌 | 第44-45页 |
2.3.7 理论计算 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第3章 基于新型并噻吩分子的聚合物应用于聚合物薄膜晶体管和聚合物太阳能电池 | 第50-70页 |
3.1 前言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-55页 |
3.2.1 实验路线 | 第51页 |
3.2.2 实验试剂 | 第51-52页 |
3.2.3 合成步骤 | 第52-54页 |
3.2.4 测试仪器与方法 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-67页 |
3.3.1 热性质 | 第55页 |
3.3.2 光学性质和电化学性质 | 第55-57页 |
3.3.3 理论计算和结晶性质 | 第57-60页 |
3.3.4 空间电荷限制电流测试 | 第60-61页 |
3.3.5 聚合物薄膜晶体管测试 | 第61-63页 |
3.3.6 光伏性能研究 | 第63-65页 |
3.3.7 微观形貌 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第4章 基于含氟苯并噻二唑的给体 1-受体-给体 2-受体的三元共聚物应用于太阳能电池 | 第70-87页 |
4.1 前言 | 第70-71页 |
4.2 实验部分 | 第71-75页 |
4.2.1 实验路线 | 第71-72页 |
4.2.2 实验试剂 | 第72页 |
4.2.3 合成步骤 | 第72-75页 |
4.2.4 测试仪器与方法 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
4.3.1 热性质 | 第75-76页 |
4.3.2 光学性质 | 第76-78页 |
4.3.3 电化学性质 | 第78页 |
4.3.4 理论计算 | 第78-80页 |
4.3.5 结晶性质和电荷传输性质 | 第80-81页 |
4.3.6 光伏器件性能 | 第81-83页 |
4.3.7 微观形貌 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第5章 结论与展望 | 第87-89页 |
5.1 结论 | 第87-88页 |
5.2 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附件 | 第90-102页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第102页 |