摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
常用英文缩写注释表 | 第12-14页 |
1 绪论 | 第14-38页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 有机太阳能电池发展概况 | 第15-17页 |
1.3 有机聚合物太阳电池的结构和工作原理 | 第17-18页 |
1.3.1 有机聚合物太阳能电池的结构 | 第17页 |
1.3.2 有机聚合物太阳能电池的工作原理 | 第17-18页 |
1.4 聚合物太阳能电池的性能表征 | 第18-20页 |
1.4.1 聚合物太阳能电池的相关参数 | 第18-20页 |
1.5 聚合物太阳能电池材料的能级设计与活性层工艺 | 第20-21页 |
1.6 聚合物太阳能电池材料 | 第21-37页 |
1.6.1 聚合物太阳能受体材料 | 第21-22页 |
1.6.2 聚合物太阳能给体材料 | 第22-36页 |
1.6.3 高效率聚合物太阳能电池研究关键 | 第36-37页 |
1.7 本论文的研究思路和主要内容 | 第37-38页 |
1.7.1 本论文的研究思路和主要内容 | 第37-38页 |
2 咔唑桥连三苯胺的二维窄带隙聚合物 | 第38-57页 |
2.1 引言 | 第38-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-47页 |
2.2.1 实验药品 | 第40-41页 |
2.2.2 表征设备与仪器 | 第41页 |
2.2.3 单体和聚合物的合成 | 第41-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
2.3.1 聚合物的分子量 | 第47-48页 |
2.3.2 聚合物的热学性质 | 第48-49页 |
2.3.3 聚合物的光学性质 | 第49-50页 |
2.3.4 聚合物的电化学性质 | 第50-52页 |
2.3.5 聚合物器件的光伏性能 | 第52-55页 |
2.3.6 本章小结 | 第55-57页 |
3 苯并[1,2-b:3,4-b’:5,6-d”]三噻吩的窄带隙聚合物 | 第57-78页 |
3.1 引言 | 第57-59页 |
3.2 实验部分 | 第59-69页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第59页 |
3.2.2 表征设备与仪器 | 第59-60页 |
3.2.3 单体和聚合物的合成 | 第60-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-78页 |
3.3.1 聚合物的分子量 | 第69页 |
3.3.2 聚合物的热学性质 | 第69-70页 |
3.3.3 聚合物的光学性质 | 第70-72页 |
3.3.4 聚合物的电化学性质 | 第72-74页 |
3.3.5 聚合物器件的光伏性能 | 第74-77页 |
3.3.6 本章小结 | 第77-78页 |
4 萘并[2,1-b:3,4-b’]二噻吩的窄带隙聚合物 | 第78-89页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-83页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第79页 |
4.2.2 表征设备与仪器 | 第79页 |
4.2.3 单体和聚合物的合成 | 第79-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-89页 |
4.3.1 聚合物的分子量 | 第83-84页 |
4.3.2 聚合物的热学性质 | 第84页 |
4.3.3 聚合物的光学性质 | 第84-86页 |
4.3.4 聚合物的电化学性质 | 第86-88页 |
4.3.5 本章小结 | 第88-89页 |
5 苯并二呋喃稠环的构建以及其窄带隙聚合物 | 第89-112页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 实验部分 | 第90-103页 |
5.2.1 原料与试剂 | 第90页 |
5.2.2 表征设备与仪器 | 第90-91页 |
5.2.3 单体和聚合物的合成 | 第91-103页 |
5.3 结果与讨论 | 第103-112页 |
5.3.1 聚合物的分子量 | 第103-104页 |
5.3.2 聚合物的热学性质 | 第104页 |
5.3.3 聚合物的光学性质 | 第104-108页 |
5.3.4 聚合物的电化学性质 | 第108-110页 |
5.3.5 本章小结 | 第110-112页 |
6 结论 | 第112-116页 |
6.1 结论 | 第112-114页 |
6.2 本论文的创新之处 | 第114-115页 |
6.3 展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
附录 | 第139-141页 |
附图 | 第141-172页 |