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红荧烯与C60、MoO3混合薄膜的光学性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景第10-11页
    1.2 rubrene概述第11-13页
        1.2.1 rubrene的基本性质第11-12页
        1.2.2 rubrene的国内外研究进展第12-13页
    1.3 C_(60)概述第13-15页
        1.3.1 C_(60)的基本性质第13-14页
        1.3.2 C_(60)的国内外研究进展第14-15页
    1.4 MoO_3概述第15-17页
        1.4.1 MoO_3的基本性质第15-16页
        1.4.2 MoO_3薄膜的制备方法第16-17页
    1.5 rubrene与C_(60)、MoO_3混合薄膜的研究进展第17页
    1.6 本课题的研究意义和研究内容第17-20页
第2章 薄膜的制备和表征方法第20-26页
    2.1 薄膜的制备设备第20-22页
    2.2 混合薄膜的表征方法第22-26页
        2.2.1 紫外—可见光分光光度计第22页
        2.2.2 原子力显微镜(AFM)第22-23页
        2.2.3 台阶仪第23页
        2.2.4 荧光光谱仪第23-26页
第3章 真空蒸镀法制备C_(60)和rubrene混合薄膜第26-38页
    3.1 实验过程第26-27页
        3.1.1 衬底的清洗第26页
        3.1.2 真空蒸镀法制备混合薄膜第26-27页
    3.2 C_(60)与rubrene混合薄膜的表面形貌第27-28页
    3.3 C_(60)与rubrene混合膜的吸收光谱第28-32页
        3.3.1 C_(60)和rubrene薄膜的吸收光谱第28-29页
        3.3.2 C_(60)与rubrene双层膜的吸收光谱第29-30页
        3.3.3 C_(60)与rubrene混合膜的吸收光谱第30-32页
    3.4 C_(60)与rubrene混合膜的光学带隙第32-34页
    3.5 C_(60)与rubrene混合薄膜的光致发光谱第34-36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 C_(60)和rubrene混合薄膜光伏特性研究第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 有机光伏电池的制备第38-39页
    4.3 有机光伏电池表征方法第39-44页
        4.3.1 短路电流的分析第39-41页
        4.3.2 开路电压的分析第41-42页
        4.3.3 填充因子FF值的分析第42-43页
        4.3.4 电池效率的分析第43-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第5章 真空蒸镀法制备MoO_3和rubrene混合薄膜第46-54页
    5.1 引言第46页
    5.2 薄膜的制备及表征方法第46页
    5.3 MoO_3和rubrene混合薄膜的光学性质第46-52页
        5.3.1 MoO_3和rubrene混合薄膜的吸收光谱第46-48页
        5.3.2 MoO_3和rubrene混合薄膜的光致发光谱第48-49页
        5.3.3 MoO_3和rubrene混合薄膜的透射光谱第49-50页
        5.3.4 MoO_3和rubrene混合薄膜中电荷转移络合物的能隙第50-52页
    5.4 本章小结第52-54页
结论第54-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第62-64页
致谢第64页

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