摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 酞菁化合物的应用 | 第10-16页 |
1.2.1 有机光导材料 | 第10-12页 |
1.2.2 有机光伏材料 | 第12-14页 |
1.2.3 有机薄膜晶体管 | 第14-15页 |
1.2.4 其他应用领域 | 第15-16页 |
1.3 酞菁类化合物的主要合成及提纯方法 | 第16-18页 |
1.3.1 酞菁类化合物的主要合成方法 | 第16-17页 |
1.3.2 酞菁化合物的提纯方法 | 第17-18页 |
1.4 酞菁类化合物的同质多晶及其研究进展 | 第18-25页 |
1.4.1 酞菁化合物的同质多晶性 | 第18-20页 |
1.4.2 酞菁化合物的晶型转化方法 | 第20-23页 |
1.4.3 酞菁化合物的晶型转化机理研究进展 | 第23-25页 |
1.5 本文研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-34页 |
2.1 原料与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 主要原料 | 第27-28页 |
2.1.2 主要分析仪器 | 第28页 |
2.2 实验方法 | 第28-31页 |
2.2.1 TiOPc合成 | 第28-29页 |
2.2.2 H_2Pc合成 | 第29页 |
2.2.3 酸糊提纯 | 第29页 |
2.2.4 β-TiOPc的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 不同晶型H_2Pc(α、β)的制备 | 第30页 |
2.2.6 样品分析测试方法 | 第30-31页 |
2.3 光导器件的制备与性能测试 | 第31-34页 |
2.3.1 光导器件的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 光电性能测试 | 第32-34页 |
第三章 热致晶型转化方法制备高结晶度 β-TiOPc | 第34-58页 |
3.1 热致晶型转化方法制备 β-TiOPc的工艺研究 | 第34-49页 |
3.1.1 TiOPc原料的表征 | 第34-35页 |
3.1.2 保温温度对TiOPc晶型的影响 | 第35-40页 |
3.1.3 升温速率对TiOPc晶型的影响 | 第40-41页 |
3.1.4 保温时间对TiOPc晶型的影响 | 第41-43页 |
3.1.5 冷却方式对TiOPc晶型的影响 | 第43-44页 |
3.1.6 载气对TiOPc晶型的影响 | 第44-46页 |
3.1.7 其他可能影响TiOPc晶型的因素探究 | 第46-49页 |
3.2 热致晶型转化制备 β-TiOPc的优化工艺选择 | 第49-51页 |
3.2.1 热致晶型转化制备 β-TiOPc工艺小结 | 第49页 |
3.2.2 热致转型制备 β-TiOPc的优化条件量产实验 | 第49-51页 |
3.3 热致晶型转化制备的 β-TiOPc性能测试 | 第51-54页 |
3.4 TiOPc热致晶型转化过程的原理研究 | 第54-58页 |
3.4.1 TiOPc升温过程的原位XRD测试 | 第54-55页 |
3.4.2 TiOPc保温过程的原位XRD测试 | 第55-56页 |
3.4.3 TiOPc热致晶型转化过程的相变机理 | 第56-58页 |
第四章 热致晶型转化制备不同晶型无金属酞菁 | 第58-76页 |
4.1 热致晶型转化制备不同晶型H_2Pc的工艺研究 | 第58-69页 |
4.1.1 H_2Pc原料的制备及表征 | 第58-59页 |
4.1.2 保温温度对H_2Pc晶型的影响 | 第59-63页 |
4.1.3 升温速率对H_2Pc晶型的影响 | 第63-64页 |
4.1.4 保温时间对H_2Pc晶型的影响 | 第64-68页 |
4.1.5 载气对H_2Pc晶型的影响 | 第68-69页 |
4.2 热致晶型转化制备的H_2Pc性能测试 | 第69-72页 |
4.2.1 α-H_2Pc制备的光导器件性能分析 | 第69-70页 |
4.2.2 β-H_2Pc器件数据分析 | 第70-71页 |
4.2.3 混合晶型H_2Pc器件数据分析 | 第71页 |
4.2.4 不同晶型H_2Pc作为OPC材料的形貌分布研究 | 第71-72页 |
4.3 热致晶型转化制备H_2Pc工艺小结 | 第72-73页 |
4.4 H_2Pc热致晶型转化过程的原理研究 | 第73-76页 |
第五章 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |