摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第9-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-23页 |
1.1.1 聚合物太阳能电池的发展历史 | 第16-17页 |
1.1.2 聚合物太阳能电池的性能参数 | 第17-20页 |
1.1.3 聚合物太阳能电池的激发态物种 | 第20-23页 |
1.2 飞秒时间分辨吸收光谱技术及应用 | 第23-24页 |
1.3 聚合物太阳能电池的研究进展状况 | 第24-30页 |
1.3.1 光电转换过程的总体研究现状 | 第24-27页 |
1.3.2 制备方法对光电转换过程的影响 | 第27-28页 |
1.3.3 驱动力对光电转换过程的影响 | 第28-29页 |
1.3.4 电场对光电转换过程的影响 | 第29-30页 |
1.4 本论文的研究目的和意义 | 第30-31页 |
1.5 课题的研究内容 | 第31-33页 |
第2章 溶剂蒸汽退火 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的电荷产生机制 | 第33-57页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 P3HT 和 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的稳态和瞬态光谱实验 | 第34-37页 |
2.2.1 P3HT 和 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的制备及稳态光谱测量 | 第34页 |
2.2.2 可见-近红外飞秒时间分辨吸收光谱实验 | 第34-37页 |
2.3 P3HT 和 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的形貌和稳态光谱特性 | 第37-41页 |
2.4 P3HT 和 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的极化子特征光谱 | 第41-44页 |
2.5 P3HT 薄膜的激子和极化子原初动力学 | 第44-49页 |
2.6 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的激子和极化子原初动力学 | 第49-54页 |
2.7 溶剂蒸汽退火 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的极化子产生过程 | 第54-56页 |
2.8 本章小结 | 第56-57页 |
第3章 溶剂蒸汽退火 P3HT/PC_(61)BM 薄膜的电荷复合机制 | 第57-70页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 P3HT/PC_(61)BM 电池器件的光伏性能 | 第58-60页 |
3.2.1 器件制备及表征 | 第58-59页 |
3.2.2 光伏性能 | 第59-60页 |
3.3 超快时间尺度上 P3HT/PC_(61)BM 的极化子动力学特性 | 第60-63页 |
3.4 P3HT/PC_(61)BM 薄膜中俘获态密度的定量分析 | 第63-65页 |
3.5 P3HT/PC_(61)BM 薄膜在超快时间尺度上的空穴迁移率 | 第65-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 给受体 LUMO 能级差对 PFDTBT/富勒烯共混薄膜电荷产生过程的影响 | 第70-93页 |
4.1 引言 | 第70-72页 |
4.2 PFDTBT 和富勒烯的电化学测量及薄膜样品制备 | 第72-73页 |
4.3 PFDTBT 和 PFDTBT/富勒烯薄膜中各物种的特征光谱 | 第73-79页 |
4.3.1 PFDTBT 的电化学光谱 | 第73-75页 |
4.3.2 S1激子、电荷转移态和极化子的特征吸收光谱 | 第75-79页 |
4.4 PFDTBT 薄膜的极化子产生机制 | 第79-81页 |
4.5 PFDTBT/富勒烯薄膜的极化子产生机制 | 第81-87页 |
4.6 给受体 LUMO 能级差对界面电荷转移的影响 | 第87-91页 |
4.7 本章小结 | 第91-93页 |
第5章 宏观电场对 PFDTBT/PC_(61)BM 电荷产生和复合的影响 | 第93-103页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 PFDTBT/PC_(61)BM 电池的光伏性能 | 第94-96页 |
5.2.1 电池器件制备 | 第94页 |
5.2.2 电池器件的光伏性能 | 第94-96页 |
5.3 宏观电场对 PFDTBT/PC_(61)BM 电荷产生过程的影响 | 第96-102页 |
5.3.1 电池器件的时间分辨吸收光谱测量装置 | 第96-97页 |
5.3.2 宏观电场对超快时间尺度上电荷产生和复合过程的影响 | 第97-102页 |
5.4 本章小结 | 第102-103页 |
结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-126页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
个人简历 | 第131页 |