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有机分子聚集体中单重态激子分裂动力学过程的理论研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 太阳能电池种类第14-18页
        1.1.1 有机太阳能电池第14-16页
        1.1.2 染料和量子点敏化太阳能电池第16-17页
        1.1.3 有机金属卤化物钙钛矿太阳能电池第17-18页
    1.2 太阳能电池效率第18-27页
        1.2.1 肖克利-奎伊瑟极限第18-24页
        1.2.2 突破传统效率极限第24-27页
    1.3 单重态激子分裂过程介绍第27-31页
        1.3.1 历史发展与基本概念第27-28页
        1.3.2 需要满足的基本条件第28-31页
第2章 理论模型与计算方法第31-65页
    2.1 基础量子化学计算方法第32-45页
        2.1.1 波函数方法第32-38页
        2.1.2 密度泛函理论第38-45页
    2.2 聚集体模型的参数计算第45-54页
        2.2.1 透热态能量(位能)第45-50页
        2.2.2 耦合值第50-52页
        2.2.3 谱密度第52-54页
    2.3 量子动力学计算方法第54-64页
        2.3.1 量子动力学方法介绍第55-58页
        2.3.2 含时波包扩散方法第58-64页
    2.4 本文中使用的量子化学软件包第64-65页
第3章 激子离域效应对单重态激子分裂动力学的影响第65-78页
    3.1 研究背景第65页
    3.2 聚集体模型第65-67页
    3.3 包含与不包含电荷转移态的单重态激子分裂过程第67-70页
    3.4 单重态激子迁移对单重态激子分裂的影响第70-75页
    3.5 三重态激子对之间的耦合对单重态激子分裂速率的影响第75-77页
    3.6 结论第77-78页
第4章 单重态激子分裂过程中的量子干涉现象第78-90页
    4.1 研究背景第78-79页
    4.2 单重态激子分裂模型哈密顿量及其本征值第79-82页
    4.3 单重态激子分裂的有效哈密顿量第82-84页
    4.4 量子动力学数值模拟第84-89页
    4.5 结论第89-90页
第5章 调节并五苯单重态激子分裂过程中的量子干涉第90-100页
    5.1 基本电子结构参数计算结果第90-96页
    5.2 晶体结构下的动力学过程第96-97页
    5.3 分子排布方式对动力学过程的影响第97-99页
    5.4 结论第99-100页
第6章 总结与展望第100-102页
参考文献第102-127页
致谢第127-128页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第128页

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