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几个苯环芳香化合物的精细电子光谱及其在染料敏化太阳电池中的应用

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一节 前言第12-24页
    1.1 研究分子光谱的意义第12页
    1.2 分子光谱的发展状况第12-14页
        1.2.1 分子光谱的发展概述第12-13页
        1.2.2 分子光谱国内外现状第13-14页
    1.3 染料敏化太阳能的研究意义第14-16页
        1.3.1 染料敏化太阳电池的工作原理第15页
        1.3.2 染料敏化太阳电池的研究现状及面临的挑战第15-16页
    1.4 本文的研究内容及研究意义第16-18页
    参考文献第18-24页
第二节 理论部分第24-32页
    2.1 密度泛函理论第24-25页
    2.2 含时密度泛函理论第25页
    2.3 分子光谱理论第25-28页
    2.4 染料敏化太阳电池的光电转换效率第28-30页
    参考文献第30-32页
第三节 吲哚和 3-甲基吲哚 ~1L_b(?)S_0精细电子光谱的研究第32-52页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 计算方法第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-46页
        3.3.1 结构和能量第34-37页
        3.3.2 谐振近似下的精细电子光谱的模拟第37-42页
        3.3.3 非谐振近似下的精细电子光谱的模拟第42-46页
    3.4 结论第46-48页
    参考文献第48-52页
第四节 苯并咪唑和茚分子 ~1L_b(?)S_0精细电子光谱的研究第52-71页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 计算方法第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-65页
        4.3.1 结构参数第54-57页
        4.3.2 苯并咪唑的精细电子光谱的模拟第57-62页
        4.3.3 茚分子精细电子光谱的模拟第62-65页
    4.4 结论第65-67页
    参考文献第67-71页
第五节不同杂原子的振动效应对染料敏化太阳能电池光电转换效率的影响第71-87页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 计算方法第72-74页
    5.3 结果和讨论第74-82页
        5.3.1 染料敏化太阳电池的性质第74-76页
        5.3.2 精细电子光谱的理论研究第76-82页
    5.4 结论第82-83页
    参考文献第83-87页
第六节 含有不同数目噻吩的敏化剂对染料敏化太阳能电池光电转换效率的影响第87-102页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 计算方法第88-89页
    6.3 结果和讨论第89-98页
        6.3.1 染料敏化太阳电池的性质第89-92页
        6.3.2 溶剂化效应对纯电子光谱的影响第92-93页
        6.3.3 精细电子光谱的理论研究第93-98页
    6.4 结论第98-99页
    参考文献第99-102页
已完成的论文第102-103页
致谢第103页

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