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几类有机小分子空穴传输材料性能的理论研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 钙钛矿太阳能电池的发展过程第13-14页
    1.3 钙钛矿太阳能电池的结构与工作原理第14-16页
    1.4 空穴传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用第16-19页
        1.4.1 空穴传输材料的基本要求第16页
        1.4.2 空穴传输材料的发展及分类第16-19页
    1.5 选题意义和研究内容第19-23页
        1.5.1 选题意义第19-20页
        1.5.2 研究内容第20-23页
    参考文献第23-26页
第二章 线性π共轭基团对空穴传输材料性能的影响第26-48页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 计算细节第28-30页
    2.3 结果与讨论第30-43页
        2.3.1 几何结构和前线分子轨道第30-32页
        2.3.2 吸收光谱和斯托克斯位移第32-34页
        2.3.3 电荷转移量和激子结合能第34-36页
        2.3.4 重组能、电荷转移积分和空穴迁移率第36-42页
        2.3.5 稳定性第42-43页
    2.4 结论第43-44页
    参考文献第44-48页
第三章 不同核心基团对空穴传输材料性能的影响第48-66页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 计算细节第50页
    3.3 结果与讨论第50-62页
        3.3.1 前线分子轨道第50-51页
        3.3.2 吸收光谱第51-52页
        3.3.3 空穴迁移率第52-56页
        3.3.4 稳定性第56-57页
        3.3.5 溶解性第57-58页
        3.3.6 HTM-CH_3NH_3PbI_3的界面性质第58-61页
        3.3.7 合成路线第61-62页
    3.4 结论第62-63页
    参考文献第63-66页
第四章 不同取代基团对咔唑类空穴传输材料性能的影响第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 计算细节第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-78页
        4.3.1 前线分子轨道第69-70页
        4.3.2 吸收光谱第70页
        4.3.3 空穴迁移率第70-74页
        4.3.4 疏水性、稳定性和溶解性第74-75页
        4.3.5 HTM-CH_3NH_3PbI_3的界面性质第75-78页
    4.4 结论第78-79页
    参考文献第79-82页
第五章 总结与展望第82-84页
    5.1 总结第82-83页
    5.2 展望第83-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第84-86页
致谢第86页

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