首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

聚合物P3HT和PFDTBT与富勒烯共混光伏体系的电荷产生动力学

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

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:OsMOGS参与水稻N-glycan形成和生长素介导的根系发育
下一篇:小型化双频微波无源器件关键技术的研究