摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 前言 | 第10-35页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 有机太阳能电池简介 | 第10-14页 |
1.2.1 有机太阳能电池的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 有机太阳能电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.3 有机太阳能电池的主要参数 | 第12-14页 |
1.3 有机太阳能电池材料 | 第14-21页 |
1.3.1 聚合物给体材料 | 第14-18页 |
1.3.2 小分子给体材料 | 第18-19页 |
1.3.3 富勒烯类受体材料 | 第19页 |
1.3.4 非富勒烯受体材料 | 第19-21页 |
1.4 有机太阳能电池器件 | 第21-33页 |
1.4.1 器件的制备 | 第22页 |
1.4.2 器件结构 | 第22-24页 |
1.4.3 常用的器件优化方法 | 第24-33页 |
1.5 本论文的选题意义及研究内容 | 第33-35页 |
2 基于新型引达省并二噻吩(IDT)聚合物给体的光伏性能研究 | 第35-48页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验部分 | 第35-37页 |
2.2.1 实验所需药品及仪器 | 第35-36页 |
2.2.2 器件的组装及测试 | 第36-37页 |
2.3 器件的优化 | 第37-40页 |
2.3.1 给受体比例对器件性能的影响 | 第37-38页 |
2.3.2 添加剂对器件性能的影响 | 第38-39页 |
2.3.3 界面层修饰对器件性能的影响 | 第39-40页 |
2.3.4 ITIC作为受体时的器件性能 | 第40页 |
2.4 结果与讨论 | 第40-46页 |
2.4.1 热力学性质 | 第40-41页 |
2.4.2 光学性质和电化学性质 | 第41-42页 |
2.4.3 光伏性能 | 第42-44页 |
2.4.4 电子迁移率和空穴迁移率 | 第44-45页 |
2.4.5 形貌分析 | 第45-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-48页 |
3 基于梯形双吡喃类聚合物给体的光伏性能研究 | 第48-58页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49页 |
3.2.1 实验所需药品及仪器 | 第49页 |
3.2.2 器件的组装及测试 | 第49页 |
3.3 器件的优化 | 第49-54页 |
3.3.1 给受体比例对器件性能的影响 | 第49-51页 |
3.3.2 添加剂对器件性能的影响 | 第51-54页 |
3.4 结果与讨论 | 第54-56页 |
3.4.1 光学性质 | 第54页 |
3.4.2 XRD结果分析 | 第54-55页 |
3.4.3 光伏性能 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
4 基于梯形小分子受体材料FTIC的光伏性能研究 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 实验所需药品及仪器 | 第59页 |
4.2.2 器件的组装及测试 | 第59-60页 |
4.3 器件的优化 | 第60-63页 |
4.3.1 给受体比例对器件性能的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 添加剂对器件性能的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 界面层修饰对器件性能的影响 | 第62-63页 |
4.4 结果和讨论 | 第63-69页 |
4.4.1 热力学性质 | 第63-64页 |
4.4.2 光学性质 | 第64页 |
4.4.3 电化学性质 | 第64-65页 |
4.4.4 光伏性能 | 第65-67页 |
4.4.5 电子迁移率和空穴迁移率 | 第67-68页 |
4.4.6 形貌分析 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
5 结束语 | 第78-82页 |
5.1 主要研究结论及不足 | 第78-79页 |
5.1.1 基于新型引达省并二噻吩(IDT)的聚合物给体的光伏性能研究 | 第78页 |
5.1.2 基于梯形双吡喃类聚合物给体的光伏性能研究 | 第78-79页 |
5.1.3 基于梯形小分子受体材料FTIC的光伏性能研究 | 第79页 |
5.1.4 本文创新点与存在的不足 | 第79页 |
5.2 展望 | 第79-82页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |