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D-A型有机小分子光伏材料的合成及其结构与性能关系研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-70页
    1.1 有机太阳能电池的研究背景第12-14页
    1.2 有机太阳能电池的基本理论第14-15页
        1.2.1 激子第14-15页
        1.2.2 载流子第15页
    1.3 有机太阳能电池的工作原理第15-16页
    1.4 有机太阳能电池的基本参数第16-17页
    1.5 有机太阳能电池材料第17-51页
        1.5.1 聚合物有机太阳能电池给体材料第18-28页
        1.5.2 小分子有机太阳能电池给体材料第28-45页
        1.5.3 有机太阳能电池受体材料第45-51页
    1.6 论文的设计思想与主要研究内容第51-54页
        1.6.1 本论文的设计思想第51-52页
        1.6.2 本论文的创新点第52-53页
        1.6.3 本论文的主要研究内容第53-54页
    参考文献第54-70页
第2章 小分子构建方式、中心单元的改变及其连接位置对基于吡咯并吡咯二酮的小分子给体材料性能影响研究第70-90页
    2.1 引言第70-72页
    2.2 实验部分第72-80页
        2.2.1 实验原料、试剂第72-73页
        2.2.2 材料表征、测试第73-75页
        2.2.3 小分子合成第75-80页
    2.3 结果与讨论第80-87页
        2.3.1 目标化合物的合成及表征第80-81页
        2.3.2 目标化合物的热稳定性能第81页
        2.3.3 目标化合物的结晶性能第81-82页
        2.3.4 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第82-83页
        2.3.5 目标化合物的电化学性能第83-84页
        2.3.6 目标化合物平面性第84-85页
        2.3.7 目标化合物的光伏性能第85-87页
    2.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-90页
第3章 小分子末端基团对基于吡咯并吡咯二酮的小分子给体材料性能影响研究第90-102页
    3.1 引言第90-91页
    3.2 实验部分第91-95页
        3.2.1 实验原料、试剂第91-92页
        3.2.2 材料表征、测试第92页
        3.2.3 小分子合成第92-95页
    3.3 结果与讨论第95-100页
        3.3.1 目标化合物的合成及表征第95页
        3.3.2 目标化合物的热稳定性能第95-96页
        3.3.3 目标化合物的结晶性能第96页
        3.3.4 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第96-97页
        3.3.5 目标化合物的电化学性能第97-98页
        3.3.6 目标化合物的光伏性能第98-100页
    3.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-102页
第4章 烷基链的长度对基于吡咯并吡咯二酮的A-D-A型小分子给体材料的性能影响研究第102-114页
    4.1 引言第102-103页
    4.2 实验部分第103-105页
        4.2.1 实验原料、试剂第103-104页
        4.2.2 材料表征、测试第104页
        4.2.3 小分子合成第104-105页
    4.3 结果与讨论第105-111页
        4.3.1 目标化合物的合成及表征第105页
        4.3.2 目标化合物的热稳定性能第105-106页
        4.3.3 目标化合物的结晶性能第106-107页
        4.3.4 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第107页
        4.3.5 目标化合物的电化学性能第107-110页
        4.3.6 目标化合物的形貌第110-111页
    4.4 本章小结第111-112页
    参考文献第112-114页
第5章 氟原子取代以及异构化对基于吡咯并吡咯二酮的A-D-A型小分子给体材料的性能影响研究第114-128页
    5.1 引言第114-115页
    5.2 实验部分第115-120页
        5.2.1 实验原料、试剂第115-116页
        5.2.2 材料表征、测试第116页
        5.2.3 小分子合成路线第116页
        5.2.4 小分子合成第116-120页
    5.3 结果与讨论第120-125页
        5.3.1 目标化合物的合成及表征第120-121页
        5.3.2 目标化合物的热稳定性能第121-122页
        5.3.3 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第122页
        5.3.4 目标化合物的电化学性能第122-123页
        5.3.5 目标化合物的光伏性能第123-125页
    5.4 本章小结第125-126页
    参考文献第126-128页
第6章 新型苯并二(吡啶噻吩)单元的构建及其在A-D-A型小分子给体材料的应用及其性能研究第128-144页
    6.1 引言第128页
    6.2 实验部分第128-133页
        6.2.1 实验原料、试剂第128-129页
        6.2.2 材料表征、测试第129页
        6.2.3 小分子合成路线第129-130页
        6.2.4 小分子合成步骤第130-133页
    6.3 结果与讨论第133-142页
        6.3.1 目标化合物的合成及表征第133页
        6.3.2 单晶结构第133-134页
        6.3.3 目标化合物的热稳定性能及结晶性能第134-135页
        6.3.4 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第135-136页
        6.3.5 目标化合物的电化学性能第136页
        6.3.6 理论计算第136-137页
        6.3.7 目标化合物的光伏性能第137-139页
        6.3.8 目标化合物的形貌第139-141页
        6.3.9 空穴迁移率第141-142页
    6.4 本章小结第142-143页
    参考文献第143-144页
第7章 基于苯并噻二唑、芘、咔唑单元的A-D-A型及D1-A-D-A-D1型小分子给体材料的合成及其性能研究第144-159页
    7.1 引言第144-146页
    7.2 实验部分第146-150页
        7.2.1 实验原料、试剂第146页
        7.2.2 材料表征、测试第146页
        7.2.3 小分子合成路线第146-147页
        7.2.4 小分子合成第147-150页
    7.3 结果与讨论第150-155页
        7.3.1 目标化合物的合成及表征第150页
        7.3.2 目标化合物的热稳定性能第150-151页
        7.3.3 目标化合物的紫外可见吸收光谱性能第151-152页
        7.3.4 目标化合物的电化学性能第152-153页
        7.3.5 目标化合物的光伏性能第153-155页
    7.4 本章小结第155-157页
    参考文献第157-159页
结论与展望第159-162页
致谢第162-163页
附录A 攻读博士学位期间发表论文情况第163-166页
附录B 有机中间体及目标化合物的谱图第166-215页

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