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染料敏化太阳能电池中双给体敏化剂的理论设计及性能研究

中文摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 染料敏化太阳能电池第12-16页
        1.2.1 染料敏化太阳能电池发展历史第12-13页
        1.2.2 染料敏化太阳能电池的结构与基本原理第13-16页
            1.2.2.1 光电子产生及光诱导电子转移过程第14-15页
            1.2.2.2 电极中的电子输运过程第15页
            1.2.2.3 染料再生过程第15-16页
            1.2.2.4 界面的光复合反应第16页
    1.3 染料敏化剂第16-18页
        1.3.1 染料敏化剂的作用第16页
        1.3.2 染料敏化剂的构型第16-17页
        1.3.3 共敏化第17-18页
    1.4 选题意义与研究内容第18-20页
        1.4.1 选题意义第18页
        1.4.2 研究内容第18-20页
2 理论基础第20-27页
    2.1 量子化学基础第20-22页
        2.1.1 Schr?dinger方程第20-21页
        2.1.2 Hatree-Fock方程第21-22页
    2.2 密度泛函理论第22-27页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第22-23页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第23-25页
        2.2.3 Kohn-Sham方法第25-27页
3 双给体敏化剂给体链长对染料敏化太阳能电池性能的影响第27-37页
    3.1 引言第27-29页
    3.2 染料敏化太阳能电池的性能参数第29-31页
        3.2.1 光电转换效率(η)第29页
        3.2.2 短路电流密度(J_(SC))第29-30页
        3.2.3 开路电压(V_(OC))第30-31页
    3.3 计算方法第31-32页
    3.4 结果与讨论第32-36页
        3.4.1 筛选光谱第32-33页
        3.4.2 影响J_(SC)的参数分析第33-34页
        3.4.3 影响V_(OC)的参数分析第34-36页
    3.5 小结第36-37页
4 共轭程度和共轭效应对双给体染料分子电池性能的影响第37-52页
    4.1 引言第37页
    4.2 计算细节第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-50页
        4.3.1 BC系列第39-42页
        4.3.2 CB系列染料第42-45页
        4.3.3 CC系列染料第45-50页
    4.4 小结第50-52页
参考文献第52-59页
硕士在读期间的科研成果目录第59-60页
致谢第60页

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