摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 前言 | 第12-17页 |
1.1.1 开发利用太阳能的意义 | 第12-13页 |
1.1.2 开发利用太阳能的途径 | 第13-15页 |
1.1.3 太阳能电池的发展历程 | 第15-17页 |
1.2 染料敏化太阳能电池(DSSCs)的工作原理及结构 | 第17-19页 |
1.3 染料敏化太阳电池的衡量指标 | 第19-21页 |
1.3.1 单色光光电转换效率(IPCE) | 第19页 |
1.3.2 短路电流(Jsc) | 第19-20页 |
1.3.3 开路电压(Voc) | 第20页 |
1.3.4 填充因子(ff) | 第20页 |
1.3.5 总的光电转换效率(η) | 第20页 |
1.3.6 太阳电池电流-电压特性曲线(J-V曲线) | 第20-21页 |
1.4 染料敏化剂的研究现状 | 第21-29页 |
1.4.1 金属以及非金属配合物类光敏染料 | 第22-24页 |
1.4.2 纯有机敏化染料研究进展 | 第24-29页 |
1.5 近年来纯有机染料构型的研究 | 第29-30页 |
1.6 本课题的创新性和意义 | 第30-33页 |
1.6.1 本课题研究的意义和研究内容 | 第30-31页 |
1.6.2 本课题研究的创新性 | 第31-33页 |
第二章 新型D-π-A-π-A纯有机染料的合成 | 第33-48页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 原料试剂与仪器 | 第34-35页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第34-35页 |
2.2.2 结构表征仪器 | 第35页 |
2.3 D-π-A-π-A染料及中间体的合成与表征 | 第35-48页 |
2.3.1 含有不同吸电子性能的额外受体的染料Q1-Q3的设计与合成 | 第35-45页 |
2.3.2 含有不同电子供体的染料Q4的设计与合成 | 第45-48页 |
第三章 电池的组装和性能测试方法 | 第48-52页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 DSSC的组装 | 第48-49页 |
3.2.1 TiO_2的制备 | 第48-49页 |
3.2.2 对电极的制备 | 第49页 |
3.2.3 TiO_2膜的敏化 | 第49页 |
3.2.4 电池组装 | 第49页 |
3.3 DSSC的性能测试 | 第49-52页 |
3.3.1 DSSC的光物理性质测试 | 第49-50页 |
3.3.2 DSSC的电化学性能测试 | 第50页 |
3.3.3 理论计算(密度泛函理论) | 第50页 |
3.3.4 染料分子在TiO_2膜表面的吸附量测试 | 第50页 |
3.3.5 DSSC的光性能测试 | 第50页 |
3.3.6 电池的单色光光电转换效率谱(IPCE)测试 | 第50-52页 |
第四章 基于不同负电子能力额外基团的D-π-A-π-A型染料光物理,电化学和光伏性能研究 | 第52-63页 |
4.1 紫外可见吸收光谱 | 第52-54页 |
4.2 染料的电化学性质 | 第54-57页 |
4.3 密度泛函理论计算 | 第57-58页 |
4.4 染料的吸附量研究 | 第58-59页 |
4.5 染料分子的光伏性能研究 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 基于不同电子供体的D-π-A-π-A型染料光物理,电化学和光伏性能研究 | 第63-70页 |
5.1 紫外可见吸收光谱 | 第63-65页 |
5.2 染料的电化学性质 | 第65-66页 |
5.3 密度泛函理论计算 | 第66-67页 |
5.4 染料的吸附量研究 | 第67页 |
5.5 染料分子的光伏性能研究 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
1. 结论 | 第70-71页 |
2. 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80-99页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
附件 | 第101页 |