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方酸菁掺杂PPV聚合物的光电性能和卟啉衍生物及其金属配合物的合成与性质研究

第一章 聚合物太阳电池研究进展第1-39页
 1.1 引言第11-12页
 1.2 聚合物太阳电池原理第12-14页
  1.2.1 光子的吸收第13页
  1.2.2 激子扩散第13页
  1.2.3 电荷分离第13页
  1.2.4 电荷输运第13页
  1.2.5 电荷收集第13-14页
 1.3 聚合物太阳电池的性能参数第14-16页
  1.3.1 短路电流第14页
  1.3.2 开路电压第14页
  1.3.3 最大输出功率第14页
  1.3.4 最大输出电流,最大输出电压第14页
  1.3.5 填充因子第14-15页
  1.3.6 转换效率第15页
  1.3.7 电流-电压特性曲线第15-16页
 1.4 聚合物太阳电池器件第16-25页
  1.4.1 单层聚合物太阳电池第16-17页
  1.4.2 双层异质结聚合物太阳电池第17-19页
  1.4.3 多层聚合物太阳电池第19-20页
  1.4.4 分散(体相)异质结电池第20-23页
  1.4.5 分子异质结器件第23-25页
 1.5 聚合物太阳电池材料第25-35页
  1.5.1 聚对苯撑乙烯及其衍生物第25-28页
  1.5.2 聚噻吩及其衍生物第28-31页
  1.5.3 含氮原子的共轭聚合物第31-34页
  1.5.4 聚芴及其衍生物第34-35页
 1.6 聚合物太阳电池的应用前景和面临的挑战第35-37页
  1.6.1 聚合物太阳电池的应用前景第35-36页
  1.6.2 聚合物太阳电池的应用前景和面临的挑战第36-37页
 1.7 设计思想第37-39页
第二章 聚对苯撑乙烯,方酸菁的合成和光电性能研究第39-52页
 2.1 引言第39-40页
 2.2 合成实验部分第40-45页
  2.1.1 合成路线第40-42页
  2.2.2 仪器第42页
  2.2.3 试剂第42页
  2.2.4 中间体及目标物的合成第42-45页
 2.3 器件的制作第45-46页
  2.3.1 方酸菁、MEH-PPV、Ti(OC3H7)4溶液的配制第45页
  2.3.2 单层太阳电池器件的制作第45-46页
  2.3.3 双层器件的制作第46页
 2.4 结果与讨论第46-51页
  2.4.1 方酸菁的合成以及聚合物的分子量第46页
  2.4.2 掺杂体系的UV-Vis吸收光谱和荧光光谱第46-48页
  2.4.3 器件的光电性质测试第48-51页
 2.5 小结第51-52页
第三章 氨基磺酸型卟啉及其金属配合物的合成与性质第52-60页
 3.1 引言第52-53页
 3.2 合成试验部分第53-57页
  3.2.1 合成路线第53-54页
  3.2.2 仪器和试剂第54页
  3.2.3 目标物的合成第54-57页
 3.3 结果与讨论第57-59页
  3.3.1 TArP1、TArP2及其金属配体的紫外—可见光谱吸收第57页
  3.3.2 温度对TArP1和TArP2水溶解度的影响第57页
  3.3.3 pH值对卟啉水溶解度的影响第57-58页
  3.3.4 卟啉衍生物与金属离子配合的反应活性第58-59页
 3.4 小结第59-60页
第四章 全文总结第60-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
声明第69页

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