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热致晶型转化制备高结晶度酞菁化合物及其光导性能研究

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

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