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 |