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卟啉—噻吩—富勒烯(D-B-A)分子体系在外电场下电荷转移机制的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 分子光化学第9页
    1.2 太阳能电池第9-11页
    1.3 有机太阳能电池第11-12页
        1.3.1 有机太阳能电池分类第11页
        1.3.2 有机太阳能电池的光电转换过程第11-12页
    1.4 本文内容简介第12-13页
第2章 基本理论方法第13-26页
    2.1 分子轨道法(LCAO-MO)第13-15页
        2.1.1 Hartree-Fock-Roothaan方程第13-15页
    2.2 密度泛函理论(DFT)第15-23页
        2.2.1 泛函与变分第15-16页
        2.2.2 Thomas-Fermi模型第16-19页
        2.2.3 Hohengerg-Kohn引理第19-20页
        2.2.4 Hohengerg-Kohn定理第20-21页
        2.2.5 Kohn-Sham方程第21-23页
    2.3 含时密度泛函理论(TDDFT)第23-25页
        2.3.1 Runge-Gross定理第23页
        2.3.2 含时Kohn-Sham方程第23-25页
    2.4 三维实空间分析方法第25-26页
        2.4.1 三维(3D)实空间分析方法第25-26页
第3章 卟啉-噻吩-富勒烯(D-B-A)分子体系在外电场下电荷转移机制的研究第26-39页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 计算方法第27-28页
        3.2.1 速率计算第27页
        3.2.2 量子化学计算第27-28页
    3.3 结果和讨论第28-37页
        3.3.1 激发态特性第28-32页
        3.3.2 电子耦合强度第32-34页
        3.3.3 重组能第34-35页
        3.3.4 吉布斯自由能第35-36页
        3.3.5 激子分离和电荷重组的速率第36-37页
    3.4 小结第37-39页
第4章 桥基长度对Por-nT-C_(60)电荷转移能力的影响第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 计算模型和方法第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-48页
        4.3.1 激发态特性第40-45页
        4.3.2 电子耦合强度第45-46页
        4.3.3 激子分离和电荷重组的速率第46-48页
    4.4 小结第48-49页
第5章 总结与展望第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页

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